Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Podobné dokumenty
Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Tabulky: Redukční součinitele mechanickcýh vlastností oceli za zvýšené teploty

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

Postup řešení: Otvory ve stěnách nosníků pro instalace ve vícepodlažní budově

Tabulky: Součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot

Řešený příklad: Vazby k zabránění nesymetrickému kolapsu

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

Tabulky: Klasifikace průřezů válcovaných profilů IPE a HE

Obsah. 1. Všeobecně Použití návrhu s plášťovým chováním Návrh s plášťovým chováním Literatura 4. Strana 1

Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

NCCI: Účinné délky a destabilizující součinitele zatížení pro nosníky a konzoly - obecné případy

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Popisují se různé způsoby přenosu vodorovného zatížení u vícepodlažních ocelových budov a uvádí se návod na předběžné dimenzování.

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Případová studie: Obytná budova, SMART House, Rotterdam

Tento NCCI uvádí podrobnosti hospodárného návrhu styku neposkytujícího průběžnou tuhost sloupu. Vysvětluje se, kde je možné takového styku použít.

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Případová studie: Administrativní budova Palestra, Londýn

Tento NCCI uvádí informace pro stanovení rozměrů částí kontaktního styku sloupu pomocí přišroubovaných příložek na pásnicích a stojině.

NCCI: Mezní hodnoty průhybů jednopodlažních budov

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

Případová studie: Raines Court, Londýn

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Případová studie: Požární návrh nákupního centra Las Cañas, Viana, Španělsko

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Případová studie: Požární návrh administrativního centra AOB, Luxembourg

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Případová studie: Bilbao Exhibition Centre, Španělsko

V příkladu je navržena patka sloupu, který je zatížen osovou tlakovou silou. Postupuje se podle postupu v SN037, kapitola 4.

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Obsah. Případová studie: Aréna v Kolíně, Německo

Případová studie: Požární návrh haly pro Airbusy, Toulouse, France

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Případová studie: Systém OpenHouse, Švédsko

Obsah. Tento NCCI vysvětluje zásady výpočtu parametru α cr, který určuje stabilitu rámu. 1. Metody určení α cr 2

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu hal

Postup řešení: Umístění stavby a jeho vliv na návrh vícepodlažních budov s ocelovou konstrukcí

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Případová studie: City Gate, Düsseldorf, Německo

NCCI: Mezní hodnoty svislých a vodorovných průhybů vícepodlažních budov

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Případová studie: Požární návrh terminálu 2F, letiště Charles de Gaulle, Paříž

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Případová studie: Požární návrh krytého fotbalového stadionu, Finsko

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Postup řešení: Výběr vhodného požárního návrhu podlažní administrativních a bytových budov

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Případová studie: Isozaki Atea, Bilbao, Španělsko

Vývoj: Tepelně technické vlastnosti nosných tenkostěnných ocelových konstrukcí bytové výstavby

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

Případová studie: State Street Bank, Lucemburk

Případová studie: Lucemburská obchodní komora

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních bytových budov

Postup řešení: Přehled možností rozvodů ve vícepodlažních kancelářských budovách. Obsah

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Postup řešení: Koncepce požární bezpečnosti pro vícepatrové komerční a bytové budovy

Postup řešení: Základy požárního návrhu. Obsah

NCCI: Praktický analytický model pro rámovou konstrukci (plastická analýza)

Řešený příklad: Požární odolnost částečně obetonovaného spřaženého sloupu

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

Postup řešení: Hospodárný návrh konstrukčního uspořádání ocelových a kompozitních budov malé a střední výšky

NCCI: Návrhový model styku sloupu příložkami bez kontaktu

Postup řešení: Dilatace v ocelových konstrukcích

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného parametrické teplotní křivce

Průvodce řešením: Přínos ocelové konstrukce pro komerční budovu

NCCI: Smyková únosnost kloubového přípoje čelní deskou

Postup řešení: Koordinace návrhu nosné konstrukce a architektonického návrhu pro vícepodlažní budovy s ocelovou konstrukcí

Postup řešení: Prefabrikované betonové desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

NCCI: Obecná metoda pro posouzení příčné stability rámů

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

Případová studie: Projekt Arabianranta, Helsinki, Finsko

ČSN EN Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného normové teplotní křivce

Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

Transkript:

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy Tento vývojový diagram představuje zjednodušeně komplexní stanovení zatížení větrem pro jednopodlažní (průmyslové) budovy. 4.2 Mapy rychlostí větru v Evropě (Národní příloha) Vypočte se základní rychlost větru v b = c dir x c season x v b,0 v b Doporučená hodnota pro c dir a c season je 1,0 Základní údaje 4.5 Určí se tlak odpovídající největší rychlosti větru q p (z) kapitola 6 Určí se konstrukční součinitelé c s, c d Obvykle jsou c s a c d rovné 1,0 Určí se součinitelé vnějšího tlaku Určí se součinitelé vnitřního tlaku 7.1-7.2.8 Součinitelé vnějšího tlaku c pe,i i = A to J Součinitelé vnitřního tlaku c pi 7.2.9 5.3 (3) Určí se tlak větru w e = q p (z e ) x c pe [kn/m²] w i = q p (z i ) x c pi [kn/m²] 7.5 (3)-(4) Určí se celkové síly od větru F we = c c F wi s = F = c d ploch ploch i w w A ref fr frqp ze ) e ( A A fr ref Základní údaje b, h, d Konec 1

Určení tlaku, který odpovídá největší rychlosti větru Vypočte se poměr h/b h b Typické pro jednopodlažní budovy Pro jednopodlažní budovy může být uvažován po výšce konstantní tlak větru Určí se vstupní hodnoty c r (z), c o (z), k I, z 0 4.3.2 Určí se součinitel drsnosti c r (z) 4.3.3 Určí se součinitel topografie c o (z) Určí se součinitel turbulence k I Národní příloha Určí se třecí výška z 0 tabulka 4.1 Pro budovy na kopcích, jinak c o (z) = 1,0 Doporučená hodnota k I = 1,0 c r (z), c o (z), k I, z 0 4.3 rov. (4.3) Vypočte se střední rychlost větru Vypočte se intenzita turbulence ki lv( z) = v m ( z) = cr ( z) co( z) v c ( ) ln( / ) b o z z z0 kde z = min (z, z min ) 4.4 rov. (4.7) 4.5 rov. (4.8) Vypočte se tlak odpovídající největší rychlosti větru 1 2 qp( z ) = [ 1 + 7lV ( z )] ρ v m ( z ) 2 Návrat 2

Určení součinitelů vnějšího tlaku Určí se zatížená plocha A [m²] 1 < A < 10 m² A > 10 m² c c pe = c pe = c pe,1 (c pe,1 pe,10 c pe,10 ) x log 10 A 1 > A c pe,1 = c pe typické pro jednopodlažní budovy c pe,i 7.2.2 Svislé stěny se rozdělí na oblasti A, B, C, D & E e = min (b, 2h) b rozměr kolmý ke směru větru e < d e d e 5d tabulka 7.1 Určí se doporučené hodnoty c pe součinitelů vnějšího tlaku pro svislé stěny budov obdélníkového půdorysu Další strana 3

Určení součinitelů vnějšího tlaku Předchozí strana Součinitelé tlaku pro střechy Určí se tvar střechy a střecha se rozdělí na oblasti F, G, H, I, J plochá střecha -5 < < 5 pultová střecha sedlová střecha Střecha složená z opakujících se dílů roof tabulka 7.2 tabulka 7.3 a tabulka 7.4 a, 7.4 b tabulka 7.3 a tabulka 7.4 a, 7.4 b Určí se součinitelé vnějšího tlaku pro střechy c pe e = min (b, 2h) b rozměr kolmý ke směru větru Návrat 4

Určení součinitelů tlaku (vnitřní povrchy w i ) 7.2.9 (6) μ = Vypočte se poměr otvorů ploch otvorůt kde c pe je záporné nebo 0,0 plocha všech otvorů POZNÁMKA: Kde není možné stanovit uvažovat jako horší z hodnot +0,2 a -0,3 má se c pi obrázek 7.13 Určí se součinitel vnitřního tlaku c pi Návrat 5

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem (jednopodlažní budovy) Quality Record RESOURCE Title Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy Reference(s) ORIGINAL DOCUMENT Created by Technical content checked by Editorial content checked by Technical content endorsed by the following STEEL Partners: 1. UK 2. France 3. Sweden 4. Germany Resource approved by Technical Coordinator TRANSLATED DOCUMENT This translation made and checked by: Translated resource approved by: National technical contact: Name Matthias Oppe Gerhard Sedlacek G W Owens A Bureau A Olsson C Müller G W Owens Company RWTH SCI CTICM SBI RWTH SCI CTU in Prague Date 13/07/05 5. Spain J Chica Labein M. Eliášová RWTH J. Macháček CTU in Prague F. Wald CTU in Prague 29/06/05 24/07/06 31/7/07 30/8/07 6