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

Podobné dokumenty
Předmět: SM01 Základní názvosloví stavebních konstrukcí, Zatížení stavebních konstrukcí Zatížení vlastní tíhou

Stavební mechanika 1 (K132SM01)

Předmět: SM01 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

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

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

1 ÚVOD 1. Odolání vlivům se prokazuje statickým resp. dynamickým výpočtem.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

Stavební mechanika 1 (K132SM01)

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

Dilatace nosných konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Klasifikace zatížení

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

1 Použité značky a symboly

Principy navrhování stavebních konstrukcí

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

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

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

Zatížení stálá a užitná

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

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Nosné konstrukce AF01 ednáška

NK I - Základy navrhování

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Interakce stavebních konstrukcí

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Předběžný Statický výpočet

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Bibliografická citace VŠKP

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Schodiště. Schodiště termíny

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

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

Základní výměry a kvantifikace

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

Zjednodušená deformační metoda (2):

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

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

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČSN EN 1990/A1 OPRAVA 4

Pružnost a plasticita CD03

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

Základní rozměry betonových nosných prvků

TK 4. STATIKA ZDIVO 0,65 0,65 3,23 3,23 3,27 2,73 2,76 2,73 0,45 0,45 0,45 3,36 3,36 3,40 3,58 0,65 0,65 5,03 4,99 4,99 3,91 3,91 3,93 0,45 0,45 0,45

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

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

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

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

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

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

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

Transkript:

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

5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce přenáší veškeré zatížení stavby do základů a následně ze základů do základového podloží zajišťují dostatečnou tuhost a stabilitu stavebního díla nenosné konstrukce nepřenáší žádné zatížení s výjimkou vlastní tíhy mají funkci izolační (tepelná izolace, zvuková izolace) nebo estetickou oddělují prostory uvnitř stavby např. příčky

příklady nenosných konstrukcí

Nosné konstrukce střešní konstrukce (a) vodorovné nosné konstrukce (b) svislé nosné konstrukce (c) schodiště (d) základová konstrukce (e) (c) (b) (a) (e) (c) (d) (e) (c) (e) (b) (e)

Vodorovné nosné konstrukce deska (a) b, L >> h šířka a délka desky převažují nad výškou trám (b) h, b << L délka převažuje nad výškou a šířkou (nad rozměry příčného řezu) obvykle slouží k podepření stropní desky průvlak (c) mohutnější trám např. slouží k podepření trámů

příklady vodorovných nosných konstrukcí

Svislé nosné konstrukce stěna (a) H, L >> t výška a délka stěny převažují nad tloušťkou sloup (b) a, b << H výška převažuje nad půdorysnými rozměry (nad rozměry příčného řezu) pilíř (c) mohutnější sloup

příklady svislých nosných konstrukcí

Schodiště rameno (a) šikmáčást schodiště se stupni podesta (b) vodorovná plošina, která spojuje nebo ukončuje ramena schodiště (a) (a) (b) (a)

Základové konstrukce základový pás (a) h, B << L délka převažuje nad výškou a šířkou, zpravidla slouží k podepření nosné stěny základová patka (b) h B L slouží k podepření sloupu základová deska (c) H, L >> h šířka a délka desky převažují nad tloušťkou, např. zakládání velkých staveb ve složitých základových poměrech Základová spára rovina, kde se uměle zřízené konstrukce (základové pasy, patky, desky, podsypy základů, násypy) stýkají s rostlou základovou půdou

příklady základových konstrukcí

5.2 Terminologie a typy zatížení stavebních konstrukcí Zatížení je vliv způsobující změnu napjatosti, přetvoření, tvaru a/nebo polohy konstrukce. Zatížení zahrnuje: povrchové a objemové síly (vnější síly) mechanické projevy daného vlivu (např. tlak větru, tíha konstrukce) vyjadřují se silovými veličinami (např. síla, moment) fyzikální vlivy, vyvolávající silové a deformační účinky např. dotvarování, teplotní změny, seizmické pohyby podzákladí vyjadřují se různými veličinami (např. poměrným přetvořením, teplotou, zrychlením) Účinek zatížení je projev zatížení působícího na konstrukci vyjádřený silami, napětím, přetvořením, přemístěním konstrukce šířkou trhlin ap. odezva konstrukce na zatížení.

Příklady fyzikálních vlivů Nerovnoměrné sedání základů Vliv smrštění (trhliny po sanaci) Vliv rozdílné vnější a vnitřní teploty na komínu ( Hubka, M.)

Klasifikace zatížení podle proměnlivosti v čase stálé zatížení G: zatížení, které obvykle působí po celou dobu trvání uvažované návrhové situace a jehož velikost má zanedbatelnou proměnlivost vzhledem k průměru, nebo se mění pouze v jednom smyslu, než dosáhne určité limitní hodnoty proměnné zatížení Q: zatížení, které obvykle nepůsobí po celou dobu trvání uvažované návrhové situace, nebo jehož velikost je s časem významně proměnlivá vzhledem k průměru a není monotónní mimořádné zatížení A: zatížení působící obvykle krátce a u kterého výskyt významných hodnot po dobu návrhové životnosti konstrukce nastává výjimečně

Příklady stálého zatížení vlastní tíha konstrukce vlastní tíha pevného vybavení zatížení zemním tlakem nerovnoměrné sedání stavby zatížení předpínacími silami a další

Příklady proměnného zatížení užitná zatížení budov (např. shluk osob, nábytek, skladovaný materiál) klimatická zatížení (větrem, sněhem, teplotou) zatížení mostů dopravou a další

Příklady proměnného zatížení užitná zatížení budov (např. shluk osob, nábytek, skladovaný materiál), klimatická zatížení (větrem, sněhem, teplotou) zatížení mostů dopravou a další

Příklady mimořádného zatížení výbuch požár náraz vozidla a další

Klasifikace podle odezvy konstrukce statické zatížení: zatížení, které nevyvolává významné zrychlení konstrukce nebo konstrukčních prvků dynamické zatížení: zatížení, které vyvolává významné zrychlení konstrukce nebo konstrukčních prvků, např. zatížení lávek pro pěší chodci zatížení konstrukcí budícími silami od strojů zemětřesení kvazistatické zatížení: dynamické zatížení, které může být popsáno statickými modely, jež přihlížejí k dynamickým účinkům zatížení, např. zatížení větrem za určitých okolností

Shrnutí

Charakteristické a návrhové hodnoty zatížení Charakteristická hodnota zatížení F k Základní reprezentativní hodnota zatížení. Může-li být odvozena pomocí statistických metod, musí být tato hodnota odvozena z předepsané pravděpodobnosti, že nebude překročena v nepříznivém smyslu během určité doby stanovené s přihlédnutím k návrhové životnosti konstrukce. Dílčí součinitel zatíženíγ F Vyjadřuje nejistoty, jejichž důsledkem je zvýšení intenzity zatížení vůči charakteristické hodnotě. Návrhová hodnota zatížení F d Je hodnota, která se použije pro určení účinků zatížení při posuzování z hlediska mezního stavu únosnosti F d = F k. γ F

5.3 Zatížení vlastní tíhou Roznášení zatížení nosnou konstrukcí

Roznášení zatížení nosnou konstrukcí

Modelování zatížení vlastní tíhou Objemové zatížení [N/m 3 ] spojité zatížení vztažené na jednotku objemu např. objemová vlastní tíha, tíha na jednotku objemu g = ρ.a g = γ [N/m 3 ] Plošné zatížení [N/m 2 ] spojité zatížení vztažené na jednotku plochy např. vlastní tíha stěn, desek, podlah apod. Liniové zatížení [N/m] spojité zatížení vztažené na jednotku délky např. vlastní tíha prutu g = t.ρ.a g = t.γ [N/m 2 ] t... tloušťka prvku [m] g = A.ρ.a g = A.γ [N/m] A... průřezová plocha prvku [m 2 ] Bodové zatížení [N] idealizace zatížení osamělou silou např. vlastní tíha sloupu ρ... objemová hmotnost [kg/m 3 ] γ... objemová tíha [N/m 3 ] (např. ČSN EN 1991-1-1) a g... tíhové zrychlení (dynamika... 9,81 m/s 2, statika... 10 m/s 2 ) G = V.ρ.a g = V.γ = m.a g [N] V... objem [m 3 ] m... hmotnost [kg]

Výslednice spojitého liniového zatížení F i = f ξ ) ξ ( i ( náhradní síla, náhradní břemeno) z 0 ξ i ξ ξ x l Výsledná síla = i F F = f ( ξ ) ξ r i Výsledný moment k bodu 0 = i i Limita ξ 0 F r l = f ( ξ) dξ M 0 F i ξi = f ( ξi ) ξi ξ ξ 0 M = 0 f ( ξ) ξ dξ i i Limita 0 l 0

Poloha náhradního břemene F r 0 x z ξ ξ r z momentové podmínky ekvivalence M 0 = F r ξ r l 0 ξr = f ( ξ) ξdξ F r

l f 2 l ξ r = l f F r = l f f F b a r + = 2 b a b a r f f f f l + + = ξ 2 3 z x F r 0 ξ r rovnoměrné f a f b lineární z x F r 0 ξ ξ r l ξ + = ξ l f f f f a b a ) ( f f = (ξ)

A) B) ξ r l ξ F r f b l f a ξ d ξ = dx x f a ξ F r x C) z f a ξ r l ξ F r x z l ξ ξ r = l cos ω dξ f b ω ζ ξ z f b ω

Tento dokument je určen výhradně jako doplněk k přednáškám z předmětu Stavební mechanika 1 pro studenty Stavební fakulty ČVUT v Praze. Dokument je průběžně doplňován, opravován a aktualizován a i přes veškerou snahu autora může obsahovat nepřesnosti a chyby. Autor děkuje prof. Michalovi Polákovi a doc. Petrovi Fajmanovi za poskytnuté podklady k této přednášce. Petr Kabele Datum poslední revize: 21.11.12