Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Podobné dokumenty
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 1 Technologie betonu

NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Normálová napětí při ohybu - opakování

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Přetvořené ose nosníku říkáme ohybová čára. Je to rovinná křivka.

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Sada 1 Technologie betonu

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Sada 3 Inženýrské stavby

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Sada 1 Technologie betonu

Sada 3 Inženýrské stavby

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

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Sada 1 Technologie betonu

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Namáhání na tah, tlak

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Sada 1 Geodezie I. 04. Vytyčení přímky

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 1 Technologie betonu

Stavební technologie

1 Použité značky a symboly

Sada 2 Stavební provoz

Sada 1 Technologie betonu

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 1 CAD Prostorové souřadnice v CAD systémech

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Ocelobetonové konstrukce

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

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

Sada 1 CAD Písmo v AutoCADu

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Posouzení piloty Vstupní data

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 1 Technologie betonu

Steinerova věta a průřezové moduly. Znění a použití Steinerovy věty. Určeno pro druhý ročník strojírenství M/01. Vytvořeno červen 2013

Pružnost a pevnost I

Sada 2 Klempířská technologie 29.Krovy střech

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Sada 1 Klempířská technologie

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Sada 1 Geodezie I. 03. Drobné geodetické pomůcky

Sada 1 CAD Kótování kótovací styl

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

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod

Sada 1 - Elektrotechnika

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

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

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

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

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Sada 1 Geodezie I. 09. Nivelace pořadová, ze středu, plošná

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Geodezie I. 05. Vytyčení kolmice a rovnoběžky

Sada 2 CAD2. 4. CADKON 2D 2011 Vkládání schodiště

Ohyb - smyková napětí

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

Sada 2 Microsoft Word 2007

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

Sada 2 Klempířská technologie 30. Skládaná střešní krytina

Sada 3 Inženýrské stavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Statika 1. Prostý tah & tlak. Prostý smyk. ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Metody posuzování spolehlivosti

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Transkript:

Stř ední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 20. Prostý ohb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablon registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuk prostřednictvím ICT Iveta Čopáková 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republik

PROSTÝ OHYB Výslednicí vnitřních sil jeohbový moment nebývá jedinou složkou, je doprovázen posouvající silou Q kombinované namáhání ohbem a smkem Jdá Jedná se především ř o vodorovné, svisle il zatížené nosník Vliv na únosnost konstrukce převládá nad vlivem Q, hovoříme o namáhání v ohbu Vliv obou složek výslednice vnitřních sil vjadřujeme odděleně

Normálové napětí za ohbu Ohbový moment působí: V rovině souměrnos průřezu rovinný ohb V jiné rovině procházející těžištěm průřezu šikmý ohb

Rovinný ohb Vnější síl působí v rovině souměrnosti průřezu Předpoklad: Všechn průřez zůstávají i po deformaci rovinné Sousední průřez se vzájemně natáčejí tlačená oblast vlákna nosníku se zkracují, tažená oblast vlákna nosníku se prodlužují Ke zkracování nebo prodlužování vláken nosníku dochází podle Hookova zákona (σ je úměrné ε)

V určité rovině, kolmé na rovinu ohbového momentu, zůstávají vlákna průřezu nepřetvořena tzv. neutrální vrstva, její průsečnice s rovinou průřezu je neutrální osa

Normálové napětí za ohbu f.z I σf normálové napětí za ohbu ohbový moment z vzdálenost od neutrální os I moment setrvačnosti a I jsou pro všetřovaný průřez konstantami, mění se normálové napětí ě za ohbu hb po průřezu jen v závislosti na vzdálenosti z, ted podle přímk

O únosnosti nosníku v ohbu rozhodují největší normálová napětí, jichž je dosaženo v krajních vláknech nosníku v nebezpečném průřezu (v horních, nebo dolních vláknech).. z 1 σf f 1 normálové napětí za ohbu I W ohbový moment 1 f 2. z W 2 I W 2 2 z vzdálenost od neutrální os I moment setrvačnosti W průřezový modul

Podmínka spolehlivosti dovolená namáhání f W dov, f σf normálové napětí za ohbu ohbový moment W průřezový modul Podmínka spolehlivosti mezní stav f u. R W df σf normálové napětí za ohbu ohbový moment W průřezový ů modul ϒu součinitel podmínek působení Rdf výpočtová pevnost v ohbu

Poznámka: Nejlépe vhovují průřez, jejichž plocha je rozložena co nejdále od těžišťové os Průřez: tvar I, duté průřez (truhlíkové) Obdélníkové průřez (postavené na výšku), s poměrem stran 5:7

Příklad prostý ohb Navrhněte obdélníkový průřez dřevěné stropnice ze smrkového dřeva. Stropnice je zatížena výpočtovým č ý zatížením f = 4,3 kn/m a F = 1,2 kn. Součinitel podmínek působení ů íje 1 a výpočtová č pevnost v ohbu je 12 Pa. 1 1 f. l 2 F. l 8 4 1 1 4,3.3,8 2 1,2.3,8 8 4 8,9 knm

Výpočet podle podmínk spolehlivosti pro mezní stav. R Průřezový modul 1 3 u fd W b. h pro obdélník: I W 12 6 8,9.10 z h W. R 0,8.12 2 u fd 1 2 3 3 W 927.10 mm W b. h 6 Výpočet šířk a výšk (h, b) 1 2 W b. h 6 b 5 h 7 h W.42 3 5 3 3 927.10.42 5 h 198mm b 141mm

Návrh průřezu: šířka b = 140 mm výška h = 200 mm Posouzení návrhu (podle podmínk spolehlivosti): 1 1 W 6 8,9.10 933,3.103. R 3 u fd 0,8.12 9,536Pa 9, 6Pa W b. h 6 3 3 W 933,3.10 mm 2 140.220 6 3

Zdroje: http://www.pozemni stavitelstvi.wz.cz/ http://stavebnikomunita.cz/ p// / Literatura: JELÍNEK L., Dřevěné a kovové konstrukce, 1. vdání, Econom Class Compan spol. s r.o., 2008, 130 s. JELÍNEK L., ČERVENÝ Ý P., DOUL L., Stavební mechanika, 1. vdání, VOŠ a SPŠ, Volně, 2012, 154 s., ISBN 978 80 86837 45 1 ateriál je určen k bezplatnému používání pro potřeb výuk a vzdělávání na všech tpech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není li uvedeno jinak, je : Iveta Čopáková. Pokud není uvedeno jinak, bl při tvorbě použit volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vtvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.