Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Podobné dokumenty
Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 5 - Návrh sedlového vazníku

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

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

Úloha 4 - Návrh vazníku

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

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Uplatnění prostého betonu

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

Návrh dimenzí drátkobetonové podlahy

pedagogická činnost

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

Posouzení za požární situace

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN , ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Posouzení piloty Vstupní data

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

6 Mezní stavy únosnosti

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Pilotové základy úvod

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: info@rib.cz 21.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

předběžný statický výpočet

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Namáhání na tah, tlak

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Klasifikace zatížení

1 Použité značky a symboly

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

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

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

7 Mezní stavy použitelnosti

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

A. 1 Skladba a použití nosníků

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ARST - Architektura a statika SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. ARST - Architektura a statika. ARST - Architektura a statika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

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

GESTO Products s.r.o.

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Ocelobetonové konstrukce

Kritéria návrhu Výstup: EC 5 Posi Calcs (Job Header) Vytištěno: :03:06 Version:

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. Betonové konstrukce B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

Bakalářská práce Statický výpočet

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Principy navrhování stavebních konstrukcí

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Transkript:

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení "Střednědobé" Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku):,5 kn m Užitné zatížení: q k,5 kn m Kombinační součinitele zatížení: Pro stálé zatížení: γ G,35 Pro proměnné zatížení: γ Q,5 Pozn.: Návr bude na základní kombinaci zatížení (EC0, Rovnice 6.0): Zatížení s nejkratší dobou trvání - užitné (střednědobé), třída provozu (interiér) => Modifikační součinitel: k mod 0,8 Součinitel spolupůsobení (pevnosti soustavy): k sys, (stropní nosník - lze předpokládat příspěvek redistribuce zatížení k pevnostním parametrům prvku) Kombinační součinitel dotvarování: k def 0,6 Součinitel pro kvazistálou odnotu proměnnéo zatíženíí: ψ, 0,3 (obytné plocy) / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Tabulkové vlastnosti materiálu: Dřevo "C4" Dílčí sočinitel materiálu: γ M,3 Carakteristická pevnost dřeva v oybu: f m,k 4 MPa Carakteristická pevnost dřeva ve smyku: f v,k 4 MPa Průměrná odnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny: E 0,mean GPa 5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny: E 0,05 7,4 GPa Průměrná odnota modulu pružnosti ve smyku: G mean 0,69 GPa Součinitel vlivu výsušnýc trlin: k cr 0,67 Geometrie nosníku: Součinitel studenta (ze zadání): a Rozpětí nosníku: a 3,5 m 3,5 m / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Výpočty: Návrová pevnost dřeva v oybu: f m,d k mod f m,k γm k sys Návrová pevnost dřeva ve smyku: f v,d k mod f v,k γm k sys Návrové stálé zatížení: g d γ G Návrové proměnné zatížení: q d γ Q Celkové návrové zatížení: f d g d q d Vnitřní síly na nosníkác: Průbě zatížení a vnitřníc sil Q Ed f d 8 y M Ed 8 f d l nosník 0-8 x 0 6 3 Load SF BM Doporučené rozměry: Doporučená šířka: b 80mm recomm Doporučená výška: 00mm recomm Vodné zvolit rozměry, které jsou k dostání na tru, tj.: /b = </;7/5>, a >80mm 3 / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Návr: Navržená šířka: b 80mm Navržená výška: 00mm Průřezový, modul navrženéo průřezua: W y 6 b Rozměry: b 80mm 00mm 3500 mm Výpočet: Normálové napětí za oybu (nosník není po celé délce zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě) σ m,d < k f crit m,d Efektivní délka nosníku: l ef 0,9 Kritické napětí za oybu: σ m,crit 0,78 b E 0,05 l ef Poměrná štílost λ rel,m f m,k σ m,crit 4 / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Součinitel torzní stability k crit if λ rel,m 0,75 else if λ rel,m,4,56 0,75 λ rel,m else λ rel,m Redukovaná návrová pevnost f red,d k f crit m,d Normálové napětí za oybu: σ m,d M Ed W y Posouzení normálovéo napětí za oybu: σ m,d < f red,d c) Smykové napětí τ v,d < f v,d Účinná šířka průřezu b ef k b cr Účinná ploca průřezu: A v b ef Smykové napětí: τ v,d 3 Q Ed A v Posouzení smykovéo napětí: τ v,d < f v,d 5 / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm d) Okamžitá deformace (průyb): Pozn.: Dle EC5 se má vypočítat pro carakteristickou kombinaci zatížení (dle EC0) Moment setrvačnosti: I b 3 Referenční zatížení: q ref,0 kn m Referenční průyb: w ref 4 5 q l ref nosník 384 E I 0,mean Stálé zatížení: Okamžitý průyb od stáléo zatížení vlivem oybovéo momentu: u m,inst,g,,max qref w ref Okamžitý průyb od stáléo zatížení vlivem smyku: u v,inst,g,,max 0,96 E 0,mean G mean u m,inst,g,,max Součet okamžitýc průybů od stálýc zatížení včetně uvážení vlivu smyku: u inst,g u m,inst,g,,max u v,inst,g,,max Proměnné zatížení: Okamžitý průyb od proměnnéo zatížení vlivem oybovéo momentu: u m,inst,q,,max q k qref w ref Okamžitý průyb od proměnnéo zatížení vlivem smyku: u v,inst,q,,max 0,96 E 0,mean G mean u m,inst,q,,max 6 / 7

8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Součet okamžitýc průybů od proměnnýc zatížení včetně uvážení vlivu smyku: u inst,q u m,inst,q,,max u v,inst,q,,max Celková okamžitá deformace: u max,inst u inst,g u inst,q Poměr rozpětí ku průybu: u max,inst 333,676 > 300 (prostý nosník) e) Konečná deformace (průyb): Pozn.: Dle EC5 se: okamžitý má vypočítat pro kvazistálou kombinaci zatížení (dle EC0) Konečná deformace od stálýc zatížení: u fin,g u inst,g k def Konečná deformace od proměnnéo zatížení: u fin,q u inst,q ψ k, def Celková konečná deformace: u max,fin u fin,g u fin,q Poměr rozpětí ku průybu: u max,fin 40,07 > 50 (prostý nosník) Samotná deformace od dotvarování je:: u max,creep u max,fin u max,inst 7 / 7