Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Podobné dokumenty
Základní rozměry betonových nosných prvků

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

NK I - Základy navrhování

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Betonové konstrukce (S)

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Smyková odolnost na protlačení

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

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

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

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

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

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

předběžný statický výpočet

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

Doporučen. ená literatura: Viz intranet

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Nosné konstrukce AF01 ednáška

1 Použité značky a symboly

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

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

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Interakce stavebních konstrukcí

Uplatnění prostého betonu

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

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

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

Bibliografická citace VŠKP

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

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

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

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

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

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Schodiště. Schodiště termíny

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE

YQ U PROFILY, U PROFILY

BH 52 Pozemní stavitelství I

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

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

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

36-47-M/ /2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

A. 1 Skladba a použití nosníků

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

pedagogická činnost

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

GESTO Products s.r.o.

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

YQ U PROFILY, U PROFILY

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

Vestavba archivu v podkroví

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

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

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

6 ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍMI SKLENĚNÝMI VÝPLNĚMI

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

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

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

Transkript:

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech

Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska - vyšší náklady než u bezhřibové desky - prostor pro instalace jen v jednom směru -větší celková konstrukční tloušťka M ~ w l 2 /8 Přednosti: - nižší konstrukční výška než u desky na trámech - ekonomická pro větší rozpětí - vyšší náklady než u bezhřibové desky - vyšší celková konstrukční tloušťka - prostor pro instalace pouze v jednom směru

Rozpětí l až 10 m h ~ l x /38 M ~ w l x2 /16 l x / l y < 2 Přednosti: -větší tuhost tnež u desky působícíů í v jednom směru -snadné umístění íotvorů ů - pracnější výroba, výztuž, bednění ě - prostor pro instalace omezený ve dvou směrechě - velká celková konstrukční tloušťka Přednosti: -lehčí než deska v jednom směru -větší rozpětí - prostor pro instalace - vyšší celkové náklady

h = L/25 Přednosti: - malá tloušťka - nízké náklady - snadné umístění instalací - malá tuhost -větší smykové namáhání u podpor - nesnáze s otvory u podpor Smykové porušení - protlačení

Celkové h ~ L/25 Přednosti: - tužší než bezhřibová deska -menší napětí u podporp -lehčí než plná deska - pracnější výroba - poněkud menší prostor pro instalace -větší celková tloušťka než u plné desky

h ~ L/25 Přednosti: - lehčí než plná deska -příznivý vzhled - větší rozpětí - pracnější výroba -větší tloušťka než u plné desky

Přednosti: - rychlejší výstavba - bez bednění - menší pracnost - vyplatí se jen při opakovaném využití DESKY Působící v jednom směru h min prostě uložené.. l 1/25 l 1 /20 (50 mm) spojité nebo vetknuté.. l 1 /33 l 1 /30 (50 mm do sv. 1 m) (60 mm do sv.1,5 m) (70 mm nad sv.1,5 m) konzolové.. l 1 /10 (50 mm)

DESKY Působící ve dvou směrech plný průřez h min prostě uložené.. l 1 /33 (100 mm) vetknuté pružně... l 1 /40 nebo úplně 1,2 (l 1 + l 2 ) 105 (100 mm) DESKY Působící ve dvou směrech vylehčené kazetové prostě uložené. l 1 /20 vetknuté pružně nebo úplně... l 1 /25 h min Lokálně podepřené bezhřibové. l 2 /33 (160 mm) hřibové... (l 2 2c/3)/35 (120 mm) l 2 je větší rozpětí, c účinná šířka hlavice

NOSNÍKY Trámy prostě uložené a spojité h b zatížené užitným zatížením ll 1 /15 l/ 1 12 (0,33 04)h 0,4) h střešní. l 1 /17 1 1 /14 Trámy konzolové (0,33 0,4) h zatížené užitným zatížením í. l/5 (0,33 04)h 0,4) h střešní l/10 (0,33 0,4) h Průvlaky h b zatížené užitným zatížením..l/12 l/8 (0,3 0,5) h střešní. l/14- l/12 (0,3 0,5) h SLOUPY střední sloupy vícepodlažních budov A c N d = 0,8 f + ρ Minimální rozměry: - 200 mm, svisle betonované sloupy na staveništi i - 140 mm, vodorovně betonované prefabrikované sloupy cd s f yd

Je-li štíhlostní poměr l 0 /i větší než 25 u prostého betonu, nebo větší než 50 u železobetonu, se uplatňují účinky vzpěru (2. řádu), tj. pro - krátké vetknuté sloupy z prostého betonu, kdy l 0 ~ 0,7l, je-li l/h >10 - delší železobetonové sloupy, kdy přibližně l 0 ~ l, je-li l/h > 17 Orientační hodnoty redukčních součinitelů pro únosnost delších železobetonových sloupů (l 0 ~ l) Štíhlostní poměr l 0 /i Redukční součinitel 52 1,0 83 0,7 104 0,5 156 0,2 197 0,0 Doporučuje se l 0 /i<140 (l 0 /h<40); redukční součinitel >0,5 je-li l 0 /i<100 (l 0 /h<30). w c w 1 w 2 w 3 nadvýšení nezatíženého nosného prvku 1 počáteční průhyb odstálých zatížení dlouhodobá část průhybu od stálých zatížení přídavný průhyb od proměnnýchě zatížení í w tot celkový průhyb (součet w 1, w 2, w 3 ) w max celkový průhyb bez nadvýšení

- průhyb při kvazistálém zatížení nemá překročit 1/250 rozpětí. - nadvýšení; velikost nadvýšení bednění by neměla překročit 1/250 rozpětí. - kritérium průhybu po zabudování prvku: 1/500 rozpětí při kvazistálé kombinaci zatížení. Ostatní omezení by měla být uvažována v závislosti na náchylnosti k porušení připojených prvků. L/250 L/500 w 1 = L/300 až L/500 w max = L/250 až L/350 max w tot = L/250 až L/350

Střešní konstrukce w max w 3 vaznice, vazníky L/200 L/250 Stropní konstrukce stropnice, průvlaky L/250 L/300 - kce nesoucí dlažby, omítky, příčky L/250 L/350 Jeřábové dráhy L/400 až L/750 EN 1993-1-1 obecné pokyny, y, odvolává se na NA Nosná konstrukce K ρ = 1,5 % ρ = 0,5 % Prostě podepřený nosník, prostě podepřená deska (nosná v jednom a ve dvou směrech) 1,0 14 20 Krajní pole spojitého nosníku nebo desky nosné v jednom směru, krajní pole desky nosné ve dvou směrech, spojité ve směru kratšího rozpětí 1,3 18 26 Vnitřní pole spojitého nosníku nebo desky nosné v jd jednom nebo ve dvou směrech ě 15 1,5 20 30 Deska lokálně podepřená 1,2 17 24 Konzola 0,4 6 8 Pro poměry l/d menší než vymezující hodnoty v tabulce se ukazuje, že průhyby jsou menší než l/250 a výpočet přetvoření lze vynechat.

u u i celkové vodorovné posunutí na výšku budovy H vodorovné posunutí na výšku podlaží H i prvky stěn příčle zasklení L/200 sloupky a paždíky L/250- L/300 vrcholy sloupů budov od zatížení větrem - 1 podlažní íhaly H/150-1 podlažní budovy H/300 vícepodlažní budovy - v každém podlaží H/300 - pro kci jako celek H 0 /500

Koncepční návrh nosného systému Pořadí návrhu nosných prvků Oi Orientační č rozměry ě vodorovných nosných prvků Orientační rozměry sloupů Vzpěr, vymezující hodnoty ohybové štíhlosti Mezní hodnoty svislých průhybů Mezní hodnoty vodorovných deformací Vymezující poměr rozpětí a účinné výšky