ČSN prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D.

Podobné dokumenty
DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

PASPORTIZACE STATIKY

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Obecný průjezdný profil

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu

Některá klimatická zatížení

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Dilatace nosných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Advance Design 2017 R2 SP1

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

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

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Analýza odezvy budovy zatížené venkovním výbuchem

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2A, KP2C, KP2E - cvičení 2012/13. Konstrukce pozemních staveb 2. Podklady pro cvičení.

Beton v extrémn. esení. AP Photo/Itsuo Inouy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

Označení a číslo Název normy normy

Aparaturní vybavení pro seizmologická měření

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Ing. Ondřej Kika, Ph.D. Ing. Radim Matela. Analýza zemětřesení metodou ELF

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

Zatížení stálá a užitná

Principy navrhování stavebních konstrukcí

činžovní domy 19. a 20. století doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Kombinace

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

6 Součinitel konstrukce c s c d

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Aktuální trendy v oblasti modelování

Posouzení konstrukcí vozovek BAUMAX MICHLE návrh konstrukce komunikace a zpevněných ploch

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Výška [mm]

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

BH 52 Pozemní stavitelství I

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

BEST LUNETA I - IV, nízká

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

Transkript:

ČSN 73 0040 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D. Přednáška byla zpracována v rámci projektu Inovace studijního oboru Geotechnika, OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0009 1

Literatura k podrobnějšímu studiu (výběr) ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. ÚNM 1989. ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. ČNI 1996. ČSN EN 1988 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. ISO 4866:1990 Mechanical Vibration and Shock Vibration of Building Guidelines for the Measurement of Vibrations and Evaluation of Their Effects on Building. Dvořák, A. (1969): Základy inženýrské seismiky. Skripta, přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, 128 stran. 2

Technická seizmicita Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovaná seizmicita Charakter záznamu v časovém měřítku je závislý především na zdroji: rychle se tlumící seizmický impulz nebo déle trvající rázový nebo kontinuální projev 3

Seizmické účinky trhacích prací Původním cílem hodnocení seizmického zatížení objektů (dnes je tento úkol součástí seizmického inženýrství) bylo zabránit poškození sledovaného objektu. Taková představa však idealizuje variabilitu poškození objektů jako deterministický proces. Z konfrontace ideálních případů sreálnými daty je vidět, že taková definice neobstojí. Zde se spokojíme skonstatováním, že jde o stanovení vážené pravděpodobnosti, že kpoškození sledovaného objektu dojde vblízké budoucnosti. Je tedy nutno přijmout neurčitost ve velkém měřítku a další aplikovaný výzkum směrovat právě na snížení této neurčitosti, což se dotýká až charakteristik vibrací a odezev 4

Seizmické účinky trhacích prací Hodnocení seizmického zatížení objektů často vychází z měření projevů vibrací na referenčním stanovišti ČSN EN 1988 (ČSN 73 0036) a ČSN 73 0040 ISO 3010:1988, ISO 4866:1990 (mezinárodní normy), DIN 4150 (Německo), STN 73 0036 (Slovensko), PNB 02170-85 (Polsko), СНИП II-7-81 (Rusko) 5

Seizmické účinky trhacích prací Úkolem při hodnocení seizmického zatížení objektů (vynucené kmity objektů, závisí na charakteru buzení a vlastnosti objektů) je určení bezpečné hranice, při níž nedochází k poškození objektu či k uvolnění horniny Zvláštní posouzení potřebují netypické konstrukce: zemní konstrukce na násypu, podzemní konstrukce, objekty na terénu s vysokou hladinou podzemní vody (nad 1 m), nádrže, štoly, 6

Seizmické účinky trhacích prací Intenzita zatížení závisí na charakteru zdroje kmitání (TP, velké výbuchy, doprava, ), charakteru vibrujícího objektu (hmotnost, základové poměry), geologických poměrech 7

Společenský a ekonomický význam (ČSN 73 0031) U objekty smimořádným ekonomickým a/nebo společenským významem I objekty svelkým ekonomickým a/nebo společenským významem II objekty se středním ekonomickým a/nebo společenským významem III objekty somezeným ekonomickým a/nebo společenským významem Význam objektu se vyjadřuje součiniteli spolehlivosti konstrukce γa, které vstupují do výpočtů všech konstrukcí a základových půd. 8

Popis poškození Bez poškození. Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce objektů, jako např. vodotěsnost nádrží apod., jsou plně zachovány. První známky poškození. Trhliny šířky do 1 mm na styku stavebních prvků (ve stropních fabionech). Lehká rozrušení s malými škodami. Trhliny šířky do 5 mm v omítce, příčkách, v komínovém zdivu, opadávání omítky, uvolnění krytiny. Střední rozrušení s vážnými škodami. Stabilita není ohrožena. Trhliny širší než 5 mm v příčkách i nosných zdech. Opadávání krytiny a částí komínů. Stupně poškození 0 1 2 3 Značné rozrušení s nebezpečnými škodami. Trhliny v nosných zdech A překladech, ohrožující jejich statickou funkci. Zřícení příček, výplňového zdiva a komínů. Trhliny v prostém betonu. Porušení stability. Úplné rozrušení a destrukce. Zřícení cihelných staveb nebo jejich částí s hlavními nosnými prvky. Trhliny i v železobetonu. 4 5 9

Posouzení seizmické odezvy způsobené odstřely trhaviny Pro na stavební objekty vycházíme ze stejně pojmenované kapitoly 5.5 znormy ČSN 73 0040. Hodnocení seizmické odezvy objektů je závislé na třídě odolnosti objektu (ČSN 730040). Těchto tříd je šest (A až F); třída A reprezentuje nejméně odolné objekty (chatrné stavby, zříceniny, historické budovy, ), třída B zahrnuje především běžné cihlové stavby spůdorysnou plochou do 200 m2, nejvýše o třech podlažích,, třída F potom nejodolnější objekty (železobetonové a ocelové ostění tunelů, ocelové potrubí, ). Dalším uvažovaným parametrem je kategorie základové půdy, označené a, b, c 10

Závislost stupně poškození na maximální rychlosti kmitání ČSN 730040, tab. 14, informativní Hodnotí se po složkách (mm.s -1 ) Závisí na třídě odolnosti objektu a druhu základové půdy Zvažuje se obor převládající frekvence otřesu (Hz) 11

u max (1), v max (1), w max (1) mm.s -1 pro obor frekvence Stupeň poškození (tabulka 13) Třída odolnosti objektu (tabulka 9) Druh základové půdy (5.5.3) f < 10Hz 10Hz f 50Hz f > 50Hz do 3 3 až 6 6 až 15 0 A a 3 až 6 6 až 12 12 až 20 0 A b, c B a 6 až 10 10 až 20 15 až 30 1) 0 B b, c C a 1 A a 8 až 15 15 až 30 20 až 40 0 C b B c 1 A b,c B a 10 až 20 20 až 30 30 až 50 0 C c D a 1 B b C a 2 A a 15 až 25 25 až 40 40 až 70 0 D b, c E a 1 C b B c 2 A b, c B a 20 až 40 40 až 60 60 až 100 0 E b, c F a 1 C c D a 2 B b, c C a 30 až 50 50 až 100 100 až 150 0 F b, c 1 D b,c E a 1 ) Hodnoty uvedené ve sloupci pro f > 50 Hz nelze použít pro potrubí uložená v zásypu. 2 C b, c 12

Interpretace seizmogramu 13

PN-85(nahoře), DIN 4150(dole vlevo),čsn 73 0040(dole vpravo) 14

Odhad rychlosti kmitání v = K Q m l -n, kde: v-maximální rychlost kmitání (mm.s -1 ), Q- hmotnost nálože (kg), l -vzdálenost od TP (m), K, m a n jsou empirické parametry. (ČSN 73 0040 uvažuje m=0,5 a n=1) 15

Odhad vzdálenosti Odhad vzdálenosti L(m) od místa odstřelu pro danou třídu odolnosti objektu a přípustný stupeň poškození lze podle ČSN 73 0040 přibližně stanovit podle vztahu L = κ. κ 1 m ev, n. 2 kde κ 1 je součinitel vyjadřující druh stavby, daný stupeň poškození a je závislý na hmotnosti nálože, κ 2 je součinitel závislý na normové hmotnosti nálože a m ev,n je ekvivalentní normová hmotnost nálože (kg). Oba součinitelé jsou tabelovány, tab. 15 vnormě ČSN 73 0040. 16

Zkušební měření Menší množství trhaviny, než bude mít vlastní nálož (nejvýše 1:10) v 1 :v 2 =(m 1 :m 2 ) α (α menší než 1, přibližně 0,5) f 1 :f 2 =(m 2 :m 1 ) β (β v rozmezí 0,2 až 0,3, přibližně 0,25) 17

Pasportizace Cílem pasportizace stavebních objektů, tj. zjištění a analýza trhlinek (poškození), je usoudit zpoškození typických prostorů vobjektech na rozsah škod vcelém objektu. Pasportizace provedená před zahájením stavebních prací umožňuje posoudit nejen stav objektu a vyvarovat se tak přičítání vzniku trhlinek prováděným pracím, ale mnohdy i stanovit pravděpodobnou příčinu vzniku trhlin. Knejčastějším příčinám patří: povětrnostní vlivy, zemní vlhkost, důsledky geologických poměrů vzákladové spáře, konstrukční závady (zvláště při přestavbách), změny hydrogeologického režimu, dynamické buzení technickou seizmicitou, zvláště dopravou po blízké komunikaci Deformace v základové spáře, konstrukční závady, dynamické účinky 18

Pasportizace Účinkem otřesů vznikají některé typické trhlinky. Jeví se především jako svislé trhlinky v připojení příček a vodorovné trhlinky ve stropních fabionech. Dále se mohou objevit svislé trhlinky vnadokenních záklencích (cihlových) a na styku štítové zdi se zdí nosnou. Poněvadž trhlinky znamenají vždy jisté oslabení konstrukce, osazujeme na nich obvykle sádrové nebo skleněné terčíky, zvláště při používání odstřelu trhavin nebo generování vibrací impulsního charakteru. Nedílnou součástí pasportizace je podrobná fotodokumentace. Tento materiál slouží především jako dokladový materiál, pokud je fotografování provedeno před zahájením stavebních prací, resp. trhacích prací, pak slouží pro vyloučení či potvrzení diskuzí o době vzniku nových trhlin. 19

Dvořák, 1969 20

21

22

Posuzování vlivu otřesů na objekty Stanovení přípustného zatížení Prognóza zatížení Stanovení rizika, příp. bezpečné vzdálenosti a dalších parametrů Dodatečná pasportizace (včetně fotodokumentace), zvláště pro památkové a poškozené objekty Seizmické měření otřesů Posouzení bezpečnosti při zjištěném zatížení (korekce dosavadního stavu) Sledování stavu stávajících trhlin 23

Posuzování vlivu otřesů na osoby Člověk je schopen vnímat seizmické účinky zřetelně a citlivě a to při intenzitách podstatně nižších než při kterých může nastat vlastní poškození nějakého stavebního objektu. Vyjádřeno vrychlostech kmitání, člověk vnímá záchvěv vrozsahu již od 0,2 až 1,0 mm.s-1 a to vzávislosti na dominantní frekvenci a místu, kde záchvěv pocítil. Nižší hodnota platí pro vyšší frekvence, vyšší pro nízké frekvence. Hodnocením nepříznivých účinků hluku a mechanického kmitání a chvění, které ohrožují zdraví lidí nebo snižují jejich tělesné a duševní schopnosti, se zabývá zákon ze Sb. zák. 272/2011. 24

Odstřel těžní věže v areálu RD Jeseník ve Zlatých Horách 25