Betonové konstrukce (S) Přednáška 1

Podobné dokumenty
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních.

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Předpjatý beton Přednáška 5

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Platnost zásad normy:

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Předpjatý beton Přednáška 10

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Betonové konstrukce (S)

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

CL01 Předpjatý beton (odkaz CL01)

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

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

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí

Předpjaté stavební konstrukce

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

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

14/03/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016. Předpínací síla ČSN EN ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ. Změny předpětí

Předpjatý beton Přednáška 7

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

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

Aktuální trendy v oblasti modelování

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška

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

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy

Betonové konstrukce (S)

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

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Betonové konstrukce (S)

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

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

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Téma 2 Napětí a přetvoření

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

CL001 Betonové konstrukce (S) (odkaz CL001)

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

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

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

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

CL001 Betonové konstrukce (S) (odkaz CL001)

26/04/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016

Obr. 1: Skutečný pracovní diagram betonu pro výpočet účinků zatížení.

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

YQ U PROFILY, U PROFILY

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

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

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

Uplatnění prostého betonu

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Transkript:

Betonové konstruke (S) Přednáška 1 Obsah Podstata předpjatého betonu, srovnání s železobetonem Statiké působení předpjatého betonu Materiálové vlastnosti betonu Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba 1

Podstata předpjatého betonu Požadované znalosti Základy z pružnosti výpočet normálovýh a tangeniálníh napětí po výše průřezu z dokonale lineárně pružného materiálu (podle teorie pružnosti) výpočet průřezovýh harakteristik Základy statiky výpočet a vykreslení vnitřníh sil na statiky určitýh konstrukíh dtto na statiky neurčitýh konstrukíh, konkrétně silová metoda pro určení vnitřníh sil statiky neurčitýh nosníků Navrhování betonovýh a zděnýh konstrukí dimenzování dle MSÚ, MSP Požární bezpečnost staveb 2

Podstata předpjatého betonu Podstata předpjatého betonu předpětí zatížení N p M p M g výsledný stav Železobeton: beton přenáší tlak tahy přenáší výztuž (malá pevnost betonu v tahu vznik trhlin v betonu) Předpjatý beton: Předpjatá výztuž vnáší do betonu přídavná tlaková napětí tak, aby byly vyloučeny tahy z předpjatého betonu se stává pružný materiál 3

Podstata předpjatého betonu Železobeton vznik trhlin vlivem zatížení Dodatečně předpjatý beton nezatížený Dodatečně předpjatý beton zatížený prostý nosník konzola 4

Podstata předpjatého betonu Vývoj předpjatého betonu Konem 90 let 19 století první pokusy v Kalifornii i v Němeku Výztuž nízké pevnosti ( a 300 MPa) 1928 Franouz Eugen Freyssinet poprvé použil dráty o vysoké pevnosti (a 1000 MPa) Boutiron Bridge is one of three similar bridges built by Freyssinet over the River Allier, near Vihy, in Frane, in the mid 1920s 5

Podstata předpjatého betonu Statiké působení předpjatého betonu - táhlo Odezva prvků vyztuženýh stejnou výztuží!! 6

Materiálové vlastnosti betonu Materiálové vlastnosti betonu Praovní diagram betonu PB: 40 60 MPa 80 120 MPa (UHP onrete) S rostouí pevnosti: roste modul pružnosti výrazně zkrauje se plastiké větev beton se stává křehčím nárůst pevnosti v tahu není úměrný nárůstu pevnosti v tlaku Ukázky skutečnýh praovníh diagramů betonu v tlaku při krátkodobém zatížení (konstantní ryhlost zatěžování) 7

Materiálové vlastnosti betonu Praovní diagram betonu (od krátkodobého zatížení) Tečnový modul pružnosti E =1,05 E m Sečnový modul pružnosti mikrotrhliny a jejih rozvoj I oblast lineárního hování betonu II fáze tvoření mikrotrhlin kvazielastiká oblast III nelineární podélné a příčné deformae tvorba sloupečků IV tečení materiálu (jen v případě, že zatěžovaí zařízení zajistí konstantní ryhlost přetvoření) 8

Materiálové vlastnosti betonu Praovní diagram betonu pro dimenzování d) 9

Materiálové vlastnosti betonu Trojosá napjatost Příčný tlak zvyšuje pevnost betonu prodlužuje plastiká část praovního diagramu Vyvození trojosé napjatosti: přímou aplikaí příčného tlakového napětí vhodně upravenou výztuží obepínajíí prvek, která tak brání nadměrným deformaím (např. ovinutí, 10

Materiálové vlastnosti betonu Stárnutí betonu Ve 28 dneh stáří betonu je modul pružnosti a 80% konečné hodnoty. Pozn.: uváděné hodnoty modulu pružnosti jsou ve stáří 28 dní. 11

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu (objemové změny) Cementový gel obsahuje vodu hemiky vázanou v mikropóreh kapilární Dotvarování je změna mikrostruktury ementového gelu účinkem dlouhodobě působíího napětí v betonu je hemiky volná voda z mikropóru vytlačována do kapilár, odkud se odpařuje Lineární a nelineární podle velikosti dlouhodobě působíího napětí Smršťování z vysýhání hem. nevázáné vody (nezávisí na napětí) autogenní (pokračujíí hydratae) významné u vysokopevnostníh betonů 12

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Složky přetvoření (t ) e (t ) ne (t ) ed (t ) ne,d (t d ) (t T ) (t s ) (t ) ( t) e ne ed ne, d d T s ( t) ( t) ( t) ( t) ( t) ( t) okamžité pružné (vratné) poměrné přetvoření betonu okamžité nepružné (nevratné) poměrné přetvoření betonu zpožděné pružné poměrné přetvoření betonu zpožděné nepružné poměrné přetvoření betonu zpožděné nepružné poměrné přetvoření betonu, realizujíí se zpožděně, ale v krátkém časovém intervalu po zatížení poměrné přetvoření betonu od teplotníh změn poměrné přetvoření betonu od smršťování betonu ( t ) dotvarování m ( t ) přetvoření mehaniká ( t nm ) přetvoření nemehaniká 13

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Výpočet přetvoření betonu při konstantním zatížení dlouhodobé zatížení v platnosti Hookova zákona lineární praovní diagram, ε ne = 0 m Funke poddajnosti t, ) J( t, ) ( Součinitel dotvarování e ( t, ) ( t, ) Znát to, o je v rámečku, ostatní informačně Míra dotvarování ( t, ) C( t, ) Vzájemný vztah mezi součiniteli: ε e = σ E (τ) C t, τ φ(t, τ) = E (τ) čas 1 ( t, ) 1 J ( t, ) C ( t, ) E ( ) E ( ) čas 14

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Výpočet přetvoření betonu při napětí, které se mění skokem Prinip linearity zákon superpozie ε m t = n i=1 σ (t i ) E (t i ) 1 + φ t, t i 15

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Reologiké modely teorie zpožděné pružnosti (teorie následnosti) (Bolzmann 1876) ( t, ) ( t ) ( 1 e B( t ) φ koefiient dotvarování pro t B konstanta ) Po odtížení v čase t dohází k úplné návratnosti deformae ed ( t) ( t) 16

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Reologiké modely teorie stárnutí (Dishinger 30. léta min. století) ( t, ) ( t ) ( ) ( x ) ( 1 e Bx ) kde pro t, x φ koefiient dotvarování pro t B konstanta (Dishinger B=1, později B=1,6 až 2) x Zanedbává se vratná část přetvoření ( t) ne, d ( t) 17

Materiálové vlastnosti betonu Dotvarování a smršťování betonu Reologiké modely kombinované teorie Součinové (ACI ommitte 209, CEB-FIB 1990, EN 1992-1-1, ČSN 73 1201, 1987 zpřesněný model) ( t, ) f0( t) f ( t ) Součtové (DIN 1045, 1988, CEB-FIB, 1978) ( t, ) fd ( t ) f f ( t ) f f ( ) 18

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Betonářská výztuž Použití Konstrukční výztuž Nosná třmínky, vyztužení kotevní oblasti Nízkouhlíkaté (obsah C 0,24%), legované, za tepla válované a dále Nezpraované (legovaí přísady) Zpraované řízeným ohlazováním ( prudké ohlazení zakalení povrhu žíhání a popouštění žhavým jádrem odstranění reziduálníh napětí zvýšení tažnosti a zlepšení svařitelnosti) Zpraované tvářením za studena (válování, natahování, krouení) dojde k protažení drátu a vznik plastikého přetvoření k příčné kontraki zmenšení průřezové plohy snížení tažnosti ne s 19

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Skutečný praovní diagram betonářské oeli válovaná za tepla válovaná za tepla a řízeně ohlazovaná (termomehaniké zušlehtění) tvářené za studena Praovní diagramy betonářské oeli pro dimenzování idealizovaný návrhový pružno plastiký pružno plastiký se zpevněním A gt odpovídá ε uk 20

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Předpínaí výztuž z předpínaí oeli (z nekovovýh materiálů, zejména CFRP pevnost 3500 7000 MPa, modul pružnosti 230-650 GPa) hlavní nosná výztuž požadovanýh vlastností (zejména vysoká pevnost) se dosahuje hemikým složením speiálními výrobními postupy základní materiál nelegované nebo nízkolegované oeli, obsah uhlíku 0,9 %, oel válovaná za tepla 21

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba tyče legovaná oel (válovaná za tepla) mez kluzu až 800 MPa pevnost v tahu až 1000 MPa hladké nebo žebírkované - profil 12-75 mm, délky 6-30 m, žebírka vytvářejí závit pro usnadnění kotvení a napojování větší profily zušlehťovány ohřevem na 1000 C s prudkým ohlazením ( zakalení), snížení křehkostí a vnitřního pnutí popouštěním (zahříváním a podržením teploty na 450-650 C po určitou dobu) 22

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba dráty patentovaný nízkolegovaná oel válovaná za tepla s vysokým obsahem uhlíku zahřátí na 800-900 C a pozvolné ohlazování (homogenizuje se) - patentování upravování tažením za studena zvýšení pevnosti (1500-1800 MPa) zvýšení meze 0,2 na 75% pevnosti snížení tažnosti vnitřní pnutí plynulý tvar praovního diagramu bez vyznačené meze kluzu průměry 3 10 mm, hladké nebo s vtisky nepopouštěný 23

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba lana - sedmidrátová entrální přímý drát + šrouboviově ovinuto 6 drátů (snadnější předpínání většího počtu drátů naráz, lepší soudržnost s injektážní maltou nebo betonem) třídrátové spletene Vnitřní pnutí lze odstranit: popouštění zahřátí na 350 400 C a pomalé ohlazování zvýšení meze úměrnosti zvýšení meze 0,2-85% pevnosti reduke relaxae výztuže stabilizování = popouštění + vnášení tahového napětí způsobujíího protažení až 1% zvýšení meze 0,2-90% pevnosti reduke relaxae až o 70 % lana s nízkou relexaí 24

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Porovnání praovníh diagramů betonářské a předpínaí oeli 25

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Praovní diagramy pro dimenzování A idealizovaný B - návrhový EC2 návrhová hodnota napětí v předpínaí oeli f pd f p0,1k / poměrné přetvoření - doporučená hodnota s nejsou-li známy přesnější hodnoty ud 0, 9 f ud p0,1k 0,02 / 0,9 moduly pružnosti f pk uk tyče a dráty - 205 GPa lana 195 GPa 26

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Označení oeli Číslo oeli Průměr Průřezová ploha Hmotnost na 1 bm Charakteristiká pevnost v tahu Charakteristiká smluvní mez kluzu 0,1% Y1770S7 1.1365 Y1860S7 1.1366 φ A p,1 f pk f p0,1k [mm] [mm 2 ] [g/m] [MPa] [MPa] 15,3 140 1093 1770 1560 15,7 150 1172 1770 1560 15,3 140 1093 1860 1640 15,7 150 1172 1860 1640 A fpk fp 0,1k fpk/s fpd = fp 0,1k/s B fpd/ep ud uk 27

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Značení předpínaíh oelí Zprava odleva odděleny spojovníky (-) se uvádějí údaje: 1. číslo příslušné části normy (pr) EN 10138: EN 10138-2 dráty EN 10138-3 lana EN 10138-4 tyče 2. značení vlastní předpínaí oeli: písmeno Y značí předpínaí oel jmenovitá tahová pevnost v MPa písmeno C (dráty tažené za studena -Cold) nebo S (lana) nebo H (tyče válované za tepla Hot) pouze pro lana: číslie 2 nebo 3 nebo 7 udávajíí počet drátů v prameni nebo laně, případně ještě písmeno G značíí kompaktní lano 3. jmenovitý průměr (drátu/lana/tyče) v mm 4. písmeno I značíí povrh s vtisky (u drátů a lan - Indented) nebo písmeno R značíí povrh s žebírky (u tyčí - Ribbed) 5. pouze pro dráty: typ vtisku T1 nebo T2 (speifikuje pren 10138-2) třídu relaxae R1 nebo R2 6. pouze pro dráty a lana: třídu únavového hování F1 nebo F2 7. třídu odolnosti proti korozi pod napětím C1 nebo CL1 nebo C2 (u drátů a lan), C1 nebo C2 (u tyčí) Příklad: EN 10138-3-Y1860S7-15,7-I-F1-C1 EN 10138-4-Y1050H-36-R-C1 28

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Relaxae předpínaí výztuže časově závislý jev třídy relaxačního hování - podle 1000 (ztráta relaxaí 1000 hodin po napnutí při průměrné teplotě 20 C pro počáteční napětí 0,7 f p ) třída 1 dráty nebo lana s normální relaxaí (patentované dráty) 8% 1000 třída 2 dráty nebo lana s nízkou relaxaí (popouštěná a stabilizovaná lana) 2,5% 1000 třída 3 za tepla válované a upravené tyče 3% 1000 podle ertifikátu 29

Materiálové vlastnosti betonářská a předpínaí výztuž, výroba Normy: pren 10138-1 Prestressing steels Part 1: General Requirements pren 10138-2 Prestressing steels Part 2: Wire pren 10138-3 Prestressing steels Part 3: Strand pren 10138-4 Prestressing steels Part 4: Bars Ukázka tabulky normy pren 10138-3 vlastností pro lana: ø f pk A p F p0,1k Charakteristiká hodnota smluvní meze kluzu 0,1 f p0,1k= F p0,1 Ap 30