Exentricita (výstřednost) normálové síly

Podobné dokumenty
1. Kristýna Hytychová

Kombinované namáhání prutů s aplikací mezních podmínek pro monotónní zatěžování.

Zadání příkladu. Použité materiály. Dáno. Prvky nevyžadující návrh smykové výztuže. Příklad P4.2 Namáhání smykem - stropní trám T1

Svislá síla: % k vodorovné: Vodorovná síla: excentricita: 300,000. NÁVRH σ= 7,673 MPa τ= 1,535 MPa. d'= 0,056 m. a= 0,207 m.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

');-~~~~~_~~-~.==~ J. I F===t=""ř""7'=:lb;';;;';;;;';91. Úprava bytu v Letňanech Místo stavby. Název stavby. Praha 9-Letňany Účel stavby

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva Kontrola ohybového napětí čepu v kritických místech na SO Papírny Olšany PS4-sušící válec-srpen2013

Princip odolnosti. Zkoušky v rámci projektů FRACOF COSSFIRE FICEB. Výsledky zkoušek Teploty. Ověření jednoduché návrhové metody.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

2. cvičení vzorové příklady

Podklady pro cvičení- II.blok. Úloha 8

ČSN EN OPRAVA 3

Chování ocelobetonového stropu. Jednoduchá metoda pro návrh za běžné teploty. Jednoduchá metoda pro návrh za zvýšené teploty

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p , Česká Lípa

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. DPŽ + MSK Jurenka, příklad I. Dynamická pevnost a životnost. Jur, příklad I

1 ROVNOVÁHA BODU Sestavte rovnice rovnice rovnováhy bodu (neznámé A,B,C) Určete A pro konstrukci z příkladu

Součásti jsou v praxi často namáhány dvěma i více druhy namáhání (napětí)

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZESÍLENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ STRENGTHENING OF ROOF GINDERS IN PRODUCTION HALL

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

Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

- M matice hmotností - K matice tlumení - C matice tuhostí. Buzení harmonické. Buzení periodické

CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

Základní technické zadání

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kinematika hmotného bodu I.

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

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

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

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Uplatnění prostého betonu

Příslušenství oken Vnitřní doplňky

KATALOG ROLETKY DEN a NOC

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

pedagogická činnost

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Kurz 4st210 cvičení č. 5

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Školení Předpjatý beton, fáze výstavby, posudky betonových konstrukcí

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady:

CZ Chladič páry CHPF

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

Optika. o Izotropní světlo se šíří všemi směry stejně rychle o Anizotropní světlo se šíří různými směry různě Zdroj. o o

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

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

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

Téma 8, Nelineární chování materiálů, podmínky plasticity.

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

se sídlem Purkyňova 125, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek

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

ZNALECKÝ POSUDEK. č

1.2. Kinematika hmotného bodu

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

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov ROZHODNUTÍ

SMART Notebook Math Tools 11

CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

předběžný statický výpočet

5. Mechanika tuhého tlesa

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

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

f cd f γ Únosnost základové půdy :

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm

CZ. Regulační ventily G41...aG

Pružnost a plasticita II 3. ročník bakalářského studia. doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Katedra stavební mechaniky

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

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Příklad - opakování 1:

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Technický produktový list Top heating

se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č.

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

11. cvičení- vzorové příklady

CZ Vstřikovací hlava VHF

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Témata v MarushkaDesignu

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Transkript:

16. Železbetnvé slupy Slupy patří mezi tlačené knstrukce. Knstrukční prvky z betnu prstéh a slabě vyztuženéh jsu namáhány kmbinací nrmálvé síly N d a hybvéh mmentu M d. Jde tedy mimstředný tlak výpčtvé exentricitě e d. Exentricita (výstřednst) nrmálvé síly Při výpčtu mimstředně tlačených prvků zjišťujeme exentricitu základní e f a náhdnu e a. základní exentricita Představuje skutečnu plhu nrmálvé síly N d vzhledem k těžišti průřezu. Pkud je mimstředný tlak určen výpčtvými hdntami, N d a M d, exentricita se vypčte ze vztahu náhdná exentricita Zavádíme ji s hlem na pravděpdbné nepřesnsti v rzměrech a tvaru tlačenéh prvku, které mhu při jeh výrbě nastat, neb také může djít k dlišnsti v půsbišti tlakvé síly N d. Náhdnu exntricitu určíme jak nejv ětší z hdnt neb l eff... délka tlačenéh prvku b d... nejmenší šířka tlačenéh průřezu Náhdná výstřednst půsbí ve stejném směru jak výstřednst základní. I když je e f = 0, přest zavádíme e a a t vždy ve směru mžnéh vybčení. knečná návrhvá exentricita... u knstrukcí betnvých a železbetnvých 1

Vliv vzpěru U štíhlých vyských prvků djde k vybčení dříve, než-li průřez dsáhne své pevnsti v tlaku (začne se drtit). U železbetnu při výpčtu exentricity zavádíme ještě sučinitel η ( 1); návrhvá exentricita e d se pak vypčte Velikst sučinitele η závisí na veliksti kritické síly N cr. Čím je síla větší, tím snadněji djde k vybčení. Štíhlst také závisí na způsbu uchycení knců prvků. l cr... účinná vzpěrná délka (závisí na uchycení) i b... plměr setrvačnsti klmý na rvinu vybčení... štíhlst uvažujeme... štíhlst neuvažujeme... musíme buď zvětšit průřez prvku, neb zmenšit vzpěrnu délku Mimstředný tlak malá a velká výstřednst l d... návrhvá výstřednst e d, bal... výstřednst, při které je jak v tlačeném, tak i v taženém kraji dsažeen právě výpčtvé pevnsti betnu v tlaku i v tahu a gc... vzdálenst tlačenéh kraje průřezu d těžiště ppis brázků: a) malá exentricita - prvek se pruší rzdrcením tlačenéh betnu (tlakvé prušení průřezu) b) je t přechdný případ mezi malu a velku exentricitu - vznikají sice tahvé trhliny na straně vzdálenější d centra tlakvé síly, avšak jsu přípustné - na straně tlačené vzniká tlakvé rzdrcení c) velká exentricita - nastane prušení prvku zlmením v trhlině klmé k se prvku tahvé prušení 2

Stupeň vyztužení Pkud uvažujeme exentricitu e a, vzniká v průřezu méně tlačený kraj a více tlačený kraj. V tmt případě nesmí překrčit η hdntu 0,04. Železbetnvý průřez namáhán dstředným tlakem 1. únsnst průřezu je dána sučtem únsnsti betnu a únsnsti výztuže 2. předpkládáme, že nrmálvé napětí v betnu je rvnměrně rzlžena p plše celéh průřezu A b a na mezi prušení nesmí překrčit zmenšenu výpčtvu pevnst v tlaku 0,8 R bd. 3. napětí ve výztuži je na mezi prušení rvn pevnsti celi v tlaku R scd. 4. i když uvažujeme exentricitu e a uvažujeme průřez se symetricku, rvnměrně rzlženu výztuží pdmínka splehlivsti: N u... síla na mezi prušení N d... síla d zatížení únsnst průřezu A b... plcha celéh průřezu A s... plcha výztuže R bd... výpčtvá pevnst betnu v tlaku R scd... výpčtvá pevnst celi v tlaku γ u... sučinitel gemetrie; vyjadřuje nepříznivý vliv záprných dchylek rzměru průřezu, vliv nepřesnsti ulžení výztuže apd. Má význam pr průřezy malých rzměrů. 3

Návrh průřezu 1. ze zatížení určíme velikst síly N d 2. zvlíme druh betnu a druh celi a z tabulek získáme hdnty R bd a R scd ; zvlíme stupeň vyztužení µ 3. dhadneme γ u (0,85 1) 4. vypčteme minimální nutnu plchu betnvéh průřezu A b 5. navrhneme rzměry prvku a zakruhlíme je 6. navrhneme výztuž průřezu A s 7. z plchy A s určíme pčet prutů zvlenéh průřezu a průřez psudíme; při psuzení se zabýváme vzpěrem, stupněm vyztužení a únsnstí průřezu pdle rvnice únsnsti Knstrukční zásady vyztužvání slupů: Hennebiqueův slup - je vyztužen klasicky, svislá hlavní nsná výztuž, klm na ní příčná výztuž třmínky (jsu vždy uzavřené) - minimální rzměry slupu 250 mm vícepdlažní slup 200 mm přes jedn pdlaží 150 mm prefabrikvaný slup, max. 1 2 pdlaží hlavní nsná výztuž: - minimální průměr 10 mm, v každém rhu jeden prfil (4x10 mm) - vzdálenst vlžek maximálně 400 mm, minimálně 30 mm - musí být zaktvena d strpu neb d slupu hrníh pdlaží a dle d základů - mezi slupem a patku musí být pracvní spára, prt se z patky vytáhne sná výztuž, tzv. fusy; která se pak stykuje s hlavní výztuží slupu - hlavní výztuž je svázána třmínky, ty zabraňují jejímu vybčení a přenášejí eventuelní smykvé namáhání jsu menšíh průměru než-li nsná výztuž a jejich vzdálenst by měla být rvna neb větší než-li 15 prfilů nsné výztuže, neb rvna či menší z rzměru slupu 4

- v místě stykvání výztuže s fusy se třmínky zhušťují Cnsiderův slup - slup je z vinutéh betnu větší zábrana prti vybčení hlavní nsné výztuže - vinutí řešíme buď zhuštěním třmínků třmínky jsu nahrazeny slup s tuhu výztuží 5