Nosníky s kruhovými otvory



Podobné dokumenty
NK 1 Konstrukce. Základní prvky konstrukce

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

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

Obr Princip vzniku prolamovaných nosníků

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

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev /2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Řešený příklad: Prostý nosník s příčným podepřením v působišti zatížení

STATICKÝ VÝPOČET OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

WVB. Standardní úhelníky pro domy Trojrozměrné spojovací desky z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním WVB - 01 CELKOVÁ ŠKÁLA CERTIFIKOVANÁ ODOLNOST

2 Navrhování ocelových mostů podle ČSN EN

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

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

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

IDEA StatiCa novinky

10 Navrhování na účinky požáru

6 Mezní stavy únosnosti

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

SN EN OPRAVA 1

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

6 Mezní stavy únosnosti

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

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

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

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

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO PKO PKO

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

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

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVA MULTI-STOREY BUILDING

Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Moderní požární návrh

Kvadratické rovnice pro učební obory

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

1 Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s nepředvrtanými otvory i Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s předvrtanými otvory 17

Advance Design 2013 / SP1

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Plechy válcované za tepla

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

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Řešení: a) Označme f hustotu a F distribuční funkci náhodné veličiny X. Obdobně označme g hustotu a G distribuční funkci náhodné veličiny Y.

KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

Nerovnice s absolutní hodnotou

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

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

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

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů

Copyright 2010 Scia Group nv. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní úschovné objekty

9xx Výdejní terminál Nero TC10

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

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

IDEA Connection Release Září 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Využití EduBase ve výuce 2

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

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

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

3. Souřadnicové výpočty

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Kvadratické rovnice pro studijní obory

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

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

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

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

DUM téma: KALK Výrobek sestavy

Transkript:

tručný návod pro diplomanty osníky s kruovými otvory Instalace lze výodně uložit uvnitř obrysu. osníky jsou estetické. Jsou vodné zejména pro rovnoměrné zatížení (stropnice, vaznice), neboť mají menší únosnost ve smyku (u průvlaků může činit potíže). Výody: - celková výška stropní konstrukce (včetně instalací) je malá, - jsou vodné i pro velká rozpětí; vyrábí-li se pálením z nižšíc nosníků, získá se větší výška nosníku; z většío rozpětí plyne méně sloupů a patek, - vcelku (s instalacemi) se zryclí výstavba. D Obr. 1 Pálení dvěma řezy, otvory o průměru D až 5 mm (např.,9), vzdálenost = 1,5 1,5. Pálení je možné provést asymetricky k získání asymetrickéo profilu: orní pás tvaru T n.o. nesymetrickéo nosníku možná výztua otvoru dolní pás tvaru T Obr. Asymetrický nosník s kruovými otvory (popř. vyztuženými). ěkteré otvory lze vynecat (popř. zavařit), na stojiny mezi otvory lze umístit výztuy: výsek stojiny orní pás T vyplněný otvor (v místě velkýc posouvajícíc sil) koncová výztua dolní pás T výztua nad uložením Obr. 3 Terminologie, možnost zavaření otvorů, výztuy stojiny.

tručný návod pro diplomanty espřažené děrované nosníky Posuzuje se: - plastická únosnost, - smyková únosnost, - stabilita při oybu. Uspořádání pro platnost následujícío postupu (pro asymetrické otvory upravit): b y e t f D r H t w Obr. 4 Označení rozměrů. Volit ocel 355 a musí platit: 1,8 < /D < 1,5 1,5 < /D < 1,75 1. Plastická únosnost kde: M M = A H f Ed pl,rd T yd A T je ploca jednoo pásu T, H vzdálenost těžišť pásů tvaru T v nejvíce oslabeném místě, návrová pevnost oceli. f yd. Únosnost ve smyku Vertikální smyk: fyd V Ed Vpl,Rd =, 9 ATW = 1, 4 ATWfyd 3 kde součinitel,9 zoledňuje nerovnoměrný průbě smykovéo napětí po obou pásec, A TW je ploca stojiny jednoo pásu T. Je nutno posoudit též vodorovný smyk v ose nosníku (v místě spojení). Z podmínky aby nerozodoval vyplývá: ye D kde y e je vzdálenost těžiště pásu od krajníc vláken. D y e

tručný návod pro diplomanty Velikost vodorovnéo smyku je však dále stejně zapotřebí. Přibližně (po zanedbání vlivu zatížení nad výsekem stojiny) jej lze vypočítat podle obrázku a posoudit příslušný smyk. V i i y e (D-D )/ i+1 V i+1 V a -D Obr. 5 Vodorovný smyk ve výseku stojiny. Z momentové podmínky k bodu a (kde se podle Vierendeelova modelu předpokládá moment nulový) plyne vodorovný smyk: V V i V i +1 ( i+ 1 i )( ye ) = ( Vi + 1 + Vi ) V = i+ 1 V V pl,rd i = ( D ( y ) V ) t 3. Interakce smyku a oybu w e fyd 3 Pokud je smyk malý, tj. V <,5 V pl, interakce se jako vždy neposuzuje. Pro velký smyk lze přibližně v dalším posudku počítat s redukovanou tloušťkou pásů průřezu T: tw, eff = tw 1 ( V / Vpl ) kde V je posouvající síla působící na pásy T, V pl smyková únosnost pásů T. 4. tabilita nosníku při oybu (klopení) osník se posoudí pro parametry průřezu oslabenéo otvorem (viz obrázek) běžným způsobem: b y e t f Obr. 6 Oslabený průřez. H t w

tručný návod pro diplomanty MEd M b.rd Třídu průřezu lze určit běžným způsobem, pro stojinu z nosníku výšky bez otvoru. 5. Únosnost stojiny mezi otvory v oybu a vzpěru (boulení) Posoudí se moment ve stojině v řezu A-A podle obrázku: V i / i i+1 V i+1 /,45 D řez A A',45 r Obr. 7 Řez A-A' pro posouzení stojiny v oybu a tlaku. Má platit: V M < M max (Pozn.: nevyoví-li, je vodné otvory olemovat - vyztužit.) kde oybový moment v řezu A-A je: M =,45 D V (pro V viz bod ) Z MKP plyne přípustný moment v řezu A-A : Mmax = C1 C C3 M D D kde pružná únosnost stojiny v řezu A-A : el M el = W f yd průřez pro W má tvar obdélníka t w x ( -,436 D ) C D 1 = 5, 97 +, 1464, 174 tw D t 1 D D 441 65, +,, tw tw C = 683 3 D D 645 853, +,, tw tw C 3 = 18 w

6. Únosnost pásů T (interakce normálové síly a momentu) tručný návod pro diplomanty Zjednodušené řešení může vycázet ze amelovy nebo Olanderovy teorie zakřivenéo nosníku. Posouzení kombinace tlaku a momentu se provede pro průřez příslušné třídy a vodně zvolený úel φ (doporučuje se např. 5º). amelova metoda Olanderova metoda P φ t' f M V/ V/ L' M P φ φ Obr. 8 Metody k určení kritickéo průřezu. apř. při použití amelovy metody: 1. Pro zvolený úel φ se stanoví průřezové parametry pásu T v řezu - tj. tloušťka pásnice t f, výška stojiny L, ploca pásu A, pro průřezy 1. a. třídy plastická osa ve vzdálenosti y' od orníc vláken (y kolmo k vnějším vláknům), plastická únosnost v tlaku P pl = A f yd, momentová únosnost M pl = W pl f yd = ( + d ) f yd a smyková únosnost V pl = L't w f yd / 3. Podle obrázku platí: ' tf = tf / cos φ D L ' = [ tf / cos φ ] ' ' ' A = b t + L t atd. P pl, M pl, V pl. f w. Podle obrázku 9 se pro pás (v místec nad každým otvorem) stanoví pomocí sil i, V i a úlu φ vnitřní síly P i a M i. Příklad: L/ = 1 3 6 6 6 6 6 6 6 3 místa 1 3 4 5 6 7 8 9 1 pro výpočet Obr. 9 Příklad k posouzení interakce momentu a posouvající síly v kritickýc řezec.

V místě i po výpočtu momentu a posouvající síly (M Ed,i, V Ed,i ) platí : i = MEd, i / H (viz obr. 1) VEd,i Pi = i cosφ sinφ VEd,i M i = i( y ye ) + y tgφ 3. Pro každý bod musí platit interakční vzta: tručný návod pro diplomanty Pi P pl Mi + M pl 1 ejvětší namáání vzniká v průřezu, kde je nejnepříznivější kombinace celkovéo oybovéo momentu a posouvající síly. apř. pro rovnoměrné zatížení leží v určité vzdálenosti od středu rozpětí (v uvedeném příkladu vycází největší namáání v místě 7). 7. Průyby Výpočet průybu je komplikovaný, neboť kromě momentovéo účinku je nutné do průybu zarnout i průyby od smyku a deformací vlivem otvorů. Je možné postupovat jako u výpočtu průybu Vierendeelova nosníku (např. principem virtuálníc prací vyčíslením vlivů jednotlivýc částí od momentu, normálové a smykové síly při namáání všec pásů T a stojin mezi otvory). Přibližně (obvykle konzervativně) však průyb plyne z výpočtu běžnéo momentovéo účinku na oslabeném průřezu podle obr. 6. apř. pro rovnoměrné zatížení: δ = 5 384 4 q L E I osl 8. tabilita nosníků s kruovými otvory (kritické síly) Pro výpočet kritickýc sil a kritickéo momentu lze použít již uvedený předpoklad, tj. podle běžnýc vzorců, ale pro nejvíce oslabený průřez (v místě otvoru). Výpočty MKP potvrzují, že výsledné odnoty jsou na straně bezpečné (s výjimkou velmi krátkýc rozpětí, kde však lze předpokládat plastické cování). Kritická síla pro vybočení kolmo k měkké ose z-z: π E Iz,osl cr,z = L Kritická síla pro vybočení zkroucením (I o je polární moment setrvačnosti): A π E I osl = w,osl + cr,t GI t,osl I o,osl L

Kritický moment (podrobnosti viz Č E 1993-1-1): π EIz,oslGIt,osl Mcr = μcr L tručný návod pro diplomanty Pro zatížení kombinací tlaku a momentu (resp. osové síly na rameni e) lze výslednou kritickou sílu cr stanovit pomocí výše uvedenýc odnot z interaktivnío vztau: cre = cr cr 1 1 Mcr cr,z cr,t