10. cvičení Dimenzování výztuže rámu

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

Příklad - opakování 1:

Betonové konstrukce (S)

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

f cd f γ Únosnost základové půdy :

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

předběžný statický výpočet

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

1 Použité značky a symboly

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

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

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

5 Železobetonové sloupy a stěny

Železobetonové nosníky s otvory

BL001. Prvky betonových konstrukcí

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Betonové konstrukce (S)

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

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

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Prvky betonových konstrukcí-příklady] Stará Marie Sta366

Uplatnění prostého betonu

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

pedagogická činnost

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

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

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

Úloha 2 - Lokálně podepřená deska

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

Beton 5. Podstata železobetonu

Smykové trny Schöck typ SLD

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Posouzení piloty Vstupní data

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Betonové konstrukce (S)

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

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

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

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

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

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VELKÝM UŽITNÝM ZATÍŽENÍM

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby Katedra betonových a zděných konstrukcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Návrh rozměrů plošného základu

Ocelobetonové konstrukce

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Transkript:

10. vičení Dimenzování výztuže rámu Pokud není u konkrétního výpočtu uvedeno jinak, budeme rám počítat na extrémní hodnoty z obálek vnitřníh sil v 1. podlaží Příčel Ohybová výztuž Ohybovou výztuž příčle navrhneme ve třeh průřezeh nad vnitřní podporou, nad vnější podporou a v poli. Příčel je podporována přímou podporou (sloupem). Pro průřezy nad podporami proto povedeme reduki návrhového ohybového momentu na hodnotu: bp,red V kde,red je redukovaná hodnota ohybového momentu, na kterou budeme navrhovat,, V jsou extrémní hodnoty vnitřníh sil v teoretiké podpoře, je šířka podpory (v našem případě šířka sloupu). b P Stanovíme spolupůsobíí šířku desky b e, která se obeně získá jako: b b + b b kde b 0,b + 0,1l 0, l a b b e e,i w e,i i 0 0 e,i i i Hodnota l 0 je vzdálenost nulovýh momentů na trámu, pro krajní příčel spojitého nosníku l 0 0,85l. Význam ostatníh symbolů je patrný z obrázku. Dosazením a úpravou zjistíme, že v našem případě bude (význam symbolů viz předhozí návody k DCV3): b 0,l+ 0,8b + 0,17l 0,34l + b e Stanovíme výšku statiky účinné části průřezu ( je proil třmínků, odhad 6 1 mm): d h nom t t

Výpočet výztuže provést podle následujíího postupu pro všehny 3 průřezy: V podporáh uvažujeme redukovaný.red Šířka je b b e v poli, b b v podporáh tabulka (4. sloupe) µ ζ bd s,rqd > Návrh výztuže (ideálně použít proily 16 mm) > s,prov ζd yd s,provyd Posouzení: x z d 0,4x z 0,8b Zkontrolujeme dodržení konstrukčníh zásad: Rd s,prov yd x 700 ξ min ξbal,1 ;0,45 d 700 + yd tm as,prov as,min min 0,6 bd;0,0013bd yk a a 0,04bd s,prov s,max ( h ) ( ) Osová vzdálenost proilů min ; 50 mm Světlá vzdálenost proilů max 0 mm; 1, Konstrukční vyztužení: Je-li h 500 mm, je z konstrukčníh důvodů (zejména kvůli odolnosti v krouení) nutno vložit výztuž do poloviny výšky průřezu. Navrhneme x 1. Smyková výztuž Únosnost tlakovýh diagonál jsme ověřili již v předběžném návrhu, můžeme tedy rovnou navrhovat výztuž Pro návrh smykové výztuže vyjdeme pouze z hodnoty smykové síly nad vnitřní podporou nebudeme zvlášť počítat průřezy nad vnitřní a vnější podporou Jelikož podpory příčle jsou přímé, můžeme návrhovou hodnotu redukovat na hodnotu ve vzdálenosti d za líem podpory podle vztahu: V,1 V l b l P + Ve středové oblasti příčle mohou být třmínky řidší, budeme je navrhovat na hodnotu posouvajíí síly vzdálenou o dalšíh z.otgθ od líe podpory (uvažujeme otgθ 1,5, hodnotu z přebereme z výpočtu ohybové výztuže ve vnitřní podpoře): d

V, V l b P + d + l zotgθ V podporovýh oblasteh navrhujeme třmínky na V,1, ve středovýh na V,. Vždy ale musíme dodržet maximální rozteče a minimální stupeň vyztužení!!! Proil třmínků jsme odhadli již při návrhu na ohyb (6 1 mm). Budeme uvažovat dvoustřižné třmínky (n ). Spočteme průřezovou plohu jednoho třmínku: sw nπ 4 Potřebné rozteče třmínků s i (tj. s 1 v podporové a s ve středové oblasti) stanovíme z podmínky: sw yd si z θ d V,i t ( ) otg min 0,75 ;400 mm Návrhy budou ve tvaru řmínek dvoustřižný Ø t X à Y mm Posouzení třmínků se v obou oblasteh provede podle vztahu: Kontrola stupně vyztužení: sw yd VRd,sw,i zotgθ V,i si ρ 0,08 sw sw,i ρsw,min bs i yk Pokud třmínky nevyhoví nebo nevyjde kontrola stupně vyztužení, je potřeba je zahustit, zvětšit proil nebo střižnost. k

Sloupy Navrhneme výztuž sloupů v 1. podlaží zvlášť krajní a střední sloup Štíhlost sloupů Štíhlost navrženýh sloupů je: λ L i L je vzpěrná délka sloupu (uvažujeme 0,8násobek výšky sloupu), i je poloměr setrvačnosti průřezu, i I, je průřezová ploha sloupu. Provedeme podrobnější stanovení limitní štíhlosti λ lim podle vztahu: 0BC λ lim 75 n kde je vliv dotvarování betonu, bezpečně uvažujeme 0,7, B je vliv stupně vyztužení podélnou výztuží, bezpečně uvažujeme B 1,1, C je vliv ohybovýh momentů, C 1,7 01 / 0. 01 a 0 jsou ohybové momenty v hlavě a v patě sloupu, dosazujeme je včetně znamének a bereme 01 > 0. n je poměrná normálová síla, n N /, je průřezová ploha sloupu Limitní štíhlost stanovíme pro střední sloup z hodnot vnitřníh sil v kombinai se šahovniově vystřídaným užitným zatížením (KZS), pro vnější sloup zvolíme nejnepříznivější kombinai vnitřníh sil z jednotlivýh kombinaí (největší normálová síla + v absolutní hodnotě nejmenší poměr 01 / 0 ) Posoudíme, zda je štíhlost naših sloupů menší, než limitní štíhlost, tj. zda platí: λ λ lim Podmínka by měla všem vyjít. Pokud nevyjde, sloup by se měl posuzovat jako štíhlý, ož je ale poměrně komplikované (pokud by někomu podmínka nevyšla, po důkladné kontrole výpočtu se domluvíme na úpravě zadání nebo konstruke). Návrh výztuže sloupů Výztuž navrhneme dvěma způsoby: Z předpokladu dostředného tlaku (zde už zase uvažujeme!!!maximální N z obálky!!! nikoliv N ze šahovnie ): N 0,8 σ s,req,1 s σs 400Pa Pokud z uvedeného vztahu vyjde záporná hodnota s,req, znamená to, že by teoretiky z hlediska tlaku nebyla nutná výztuž (bude vyházet u krajníh sloupů). V takovém případě platí pravidlo pro minimální vyztužení 4x Ø1.

Z nomogramu (viz web) stanovíme hodnotu součinitele ω (b sl a h sl jsou šířka a výška průřezu): Potřebná ploha výztuže ve sloupu je N µ nomogram bh sl sl ν bh sl sl ω s,req, ω Pro návrh uvažujeme větší ze spočtenýh hodnot. Navrhujte symetriké vyztužení sloupů (jinak by se vám výrazně komplikoval výpočet interakčníh diagramů) Ploha navržené výztuže zároveň musí splnit konstrukční zásadu: N s,prov s,min max 0,1 ;0,00 yd Výztuž jednotlivýh sloupů posoudíme pomoí interakčníh diagramů. Interakční diagram má 6 základníh bodů danýh souřadniemi [ i, N i ], které je ve vičení zjednodušeně možno spojit přímkami. Stanovení bodů viz ilustrační příklad na webu. 0. Dostředný tlak 1. Nulové přetvoření tažené výztuže (elý průřez tlačen). x x BL,1 3. Prostý ohyb 4. Nulové přetvoření tlačené výztuže (elý průřez tažen) 5. Dostředný tah Omezení normálové únosnosti: Spočteme 0 N Rd,0 h sl / 30 > vyneseme na osu > vztyčíme kolmii > od průsečíku s interakčním diagramem vedeme vodorovnou přímku, která omezí normálovou únosnost. Do diagramů vyneseme momenty a normálové síly z jednotlivýh kombinaí zatěžovaíh stavů > pokud všehny body leží uvnitř diagramu, sloup vyhoví. Pokud sloup nevyhoví, nemusíte přepočítávat a překreslovat interakční diagramy při konzultai se pouze domluvíme na úpravě vyztužení. yd