Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách

Podobné dokumenty
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

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

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/ Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: , noving@noving.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

Diplomová práce OBSAH:

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

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

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

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

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

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

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

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Posouzení za požární situace

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

Program dalšího vzdělávání

Stropy z ocelových nos

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Ocelobetonové konstrukce

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

Transkript:

Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách Profily s vlnitou stojinou, značené také jako WT profily, WT nosníky nebo Sin Beams, byly vyvinuty jako ekonomicky výhodná náhrada vysokých válcovaných profilů tvaru I, IPE, HAE a HEB a svařovaných profilů tvaru I. Únosnost standardních rovných vysokých stojin je snižována vlivem boulení. Tvarováním tenké stojiny do vln je vliv boulení eliminován. Proto lze použitím tenčí vlnité stojiny dosáhnout významných úspor v hmotnosti profilu. Charakteristika profilu s vlnitou stojinou Profil s vlnitou stojinou je svařovaný I profil s tenkou stojinou, která je tvarována do vln tvaru sinusovky s výškou vlny 40 až 43 mm. Výška profilu je dána šířkou svitků tenkých plechů používaných při výrobě stojiny. Standardní výška stojiny je 333, 500, 625, 750, 1000, 1250 a 1500 mm. Tloušťka stojiny je 2,0 mm - značeno WTA, 2,5 mm - WTB nebo 3,0 mm - WTC. Pásnice se vyrábějí v tloušťkách od 6 do 30 mm a v šířkách od 120 do 450 mm. Stojina i pásnice mohou být z oceli S235 nebo S355. Profily lze vyrobit i s proměnnou výškou průřezu s výškou stojiny od 250 do 1250 mm. Geometrie profilu s vlnitou stojinou je na obrázku 1. Navrhování profilů s vlnitou stojinou Obr. 1 - Geometrie profilu s vlnitou stojinou Profily s vlnitou stojinou se navrhují standardně dle evropských norem. Posudek lze provést jak pro provozní stav při pokojové teplotě, tak pro stav při požáru. Posudek pro mezní stav únosnosti i použitelnosti pro provozní stav se provádí dle ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-5, kde příloha D pojednává přímo o tomto typu profilu. Postup posouzení je obdobný, jako v případě běžných profilů, pouze se musí ve výpočtu uvážit jiné rozdělení vnitřních sil v průřezu. Pásnice vzdorují všem složkám

vnitřních sil s výjimkou posouvající síly V z ve směru vlnité stojiny a proto je i posudek průřezu rozdělen na dvě části. První je posudek pásnic, kdy se počítají průřezové charakteristiky účinného průřezu bez uvažování stojiny. Druhou je posudek stojiny pro smykovou a lokální únosnost. I když je stojina velmi tenká, vzhledem k jejímu tvarování do vln se vliv boulení uplatní jen u nejvyšších průřezů a součinitel boulení dosahuje minimálních hodnot od 0,8 výše pro stojinu z oceli S355, v případě stojiny z oceli S235 je vliv boulení zanedbatelný i pro výšku 1500 mm. Základní předpoklady posouzení WT profilu při požáru jsou analogické k posouzení pro stav při pokojové teplotě. Posudek průřezu je opět rozdělen na dvě samostatně působící části pásnice a stojinu. Pásnice vzdorují všem složkám vnitřních sil s výjimkou posouvající síly Vz,fi, které vzdoruje stojina. Pro požární posudek pásnic se uvažuje součinitel nechráněného ocelového průřezu Am/V samostatně pro každou pásnici. Dále se postupuje standardním postupem, jako by se jednalo o celý průřez. Teplota stojiny je v době požáru, která nás většinou zajímá maximálně do 30 minut, vyšší než u pásnic a blíží se teplotě plynu. Požární zkoušky, které byly provedeny v roce 2013 v požární zkušebně Pavus, a.s. ve Veselí nad Lužnicí prokázaly možnost použití nechráněných profilů s vlnitou stojinou i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost R15 a za určitých podmínek až R30, což odpovídá požární odolnosti standardních ocelových konstrukcí. Pro navrhování profilů s vlnitou stojinou je k dispozici program, kterým lze spolehlivě a rychle řešit návrh při pokojové teplotě a také provést požární posudek pro zvolenou požadovanou dobu požární odolnosti. Program řeší návrh WT profilů dle platných evropských norem pro navrhování ocelových konstrukcí a to jak pro posudek průřezu, tak i pro posudek prutu s vlivem stability prutu v tlaku a tlačené pásnice při ohybu. Uplatnění profilů s vlnitou stojinou v zemědělských stavbách V současné době vzrůstá poptávka po ocelových konstrukcích objektů pro zemědělskou výrobu. Po letech stagnace investic do tohoto odvětví rostou nyní požadavky na budování nových zemědělských výrobních a skladovacích objektů. Stavby pro zemědělství mívají specifické nároky na funkci konstrukčních systémů. Požadavky na tepelné vlastnosti nebývají tak přísné jako u objektů pro průmysl, obchod a skladování. Zemědělské objekty mnohdy bývají i částečně otevřené. Požadavky na vytápění a klimatizaci proto nebývají zpravidla rozhodující, spíše převládají požadavky na účinné přirozené nebo nucené větrání. Z toho plyne, že požadavek na minimalizaci obestavěného prostoru z hlediska budoucích provozních nákladů nebývá pro většinu nových zemědělských objektů důležitý. Tato skutečnost nahrává používání profilů s vlnitou stojinou zejména pro vodorovné ohýbané prvky. Zvětšení výšky profilu pro vyšší ohybovou únosnost je velice efektivní, protože větší výška tenké vlnité stojiny se promítne do hmotnosti profilu a tím i jeho ceny včetně započtení větší plochy protikorozní ochrany méně, než odpovídá vzrůstu únosnosti při pásnicích dále od sebe. Výrobu a montáž ocelových konstrukcí často provádějí menší firmy, které samy nemají technické vybavení pro efektivní výrobu svařovaných I profilů a musejí si je kupovat od subdodavatelů, což zvyšuje celkové náklady na výrobu ocelových konstrukcí. Nákup profilů s vlnitou stojinou je proto pro ně efektivní. Vhledem k nižší vlastní hmotnosti klesají i náklady na manipulaci jak při výrobě, tak při montáži konstrukce. Protikorozní ochranu konstrukcí s profily s vlnitou stojinou lze kromě standardních nátěrových systémů řešit i žárovým zinkováním. I když má profil tenkou vlnitou stojinu, tryskání povrchu jako podkladu pro nanášení nátěrového systému ani žárové zinkování nečiní žádné obtíže. Na obrázcích 2 až 4 je ukázka z aktuální výstavby zemědělské haly v Chorušicích u Prahy.

Obr. 2 Pohled na výstavbu haly v Chorušicích s vazníky z profilů s vlnitou stojinou v listopadu 2015 Obr. 3 Detail styku vazníku a sloupu haly v Chorušicích

Obr. 4 Zastřešená hala v Chorušicích začátkem roku 2016 Efektivnost použití profilů s vlnitou stojinou pro halové objekty Ekonomičnost použití profilů s vlnitou stojinou místo válcovaných nebo klasických svařovaných profilů pro standardní halové objekty byla v roce 2014 ověřována srovnávací studií příčné vazby halových objektů výšky 6 a 9 m a rozpětí od 18 do 42 m, příčle byly uvažovány se sklonem 10 nebo 20% s táhlem nebo bez táhla. Statické systémy příčné vazby jsou na obrázku 5. Rámy byly uvažovány vetknuté, vzdálenosti rámů byly 6 nebo 9 m. Zatížení bylo uvažováno vlastní tíhou, střešním pláštěm s podvěšenými rozvody 0,68 kn/m 2, sněhem 1,05 kn/m 2 a základním tlakem větru 0,77 kn/m 2, vše v návrhových hodnotách. Obr. 5 Statické systémy srovnávací studie Profily byly navrženy tak, aby vyhovovaly jak z hlediska únosnosti průřezu, tak z hlediska stabilitní únosnosti prutů. Velikosti profilů byly voleny tak, aby se únosnost profilů stojky i příčle co nejvíce přibližovala 100% využití. Vzpěrné délky tlačených prutů a volné délky pro klopení ohýbaných prutů byly pro všechny srovnávané případy uvažovány shodné. Pro stojky rámů bylo L y = βh, L z = 3 m, L LT = 0,6H. Pro příčle bylo L y = L p, kde L p je skutečná délka poloviny příčle, L z = 2,25 až 3,0 m dle rozpětí vazby a L LT = 0,4L p. Deformace konstrukce ve všech případech vyhověla požadavkům MSP dle ČSN EN 1993-1-1. Výsledkem vyhodnocení hmotností jednotlivých profilů pro všechny typy příčných vazeb ukázaly profily s vlnitou stojinou jako nejlehčí variantu. Z porovnání s válcovanými průřezy IPE vyplývá, že úspora hmotnosti činí 15 až 30%, při porovnání s válcovanými průřezy HEA činí úspora hmotnosti až 34%. Při porovnání profilů s vlnitou stojinou s klasickými svařovanými I průřezy je patrná úspora hmotnosti v rozmezí 13 až 25%. Výsledky srovnání hmotností příčných vazeb jsou na obrázcích 6 až

8. Výsledky jsou vykresleny pro systém se sklonem střechy 10% bez táhla. Pro ostatní systémy jsou výsledky obdobné. Obr. 6 Srovnání hmotností příčných vazeb pro H = 6 m a B = 6 m Obr. 7 Srovnání hmotností příčných vazeb pro H = 6 m a B = 9 m

Obr. 8 Srovnání hmotností příčných vazeb pro H = 9 m a B = 9 m Příklady ekonomicky výhodného využití profilů s vlnitou stojinou Profily s vlnitou stojinou jsou vzhledem ke své ekonomičnosti používány pro vodorovné i svislé nosné prvky halových objektů a skeletů pro rozpětí od 6 m až přes 40 m. Na obrázku 9 je výrobní hala realizovaná u Pelhřimova v letech 2013 až 2014, kde jsou profily s vlnitou stojinou použity jako vodorovné i svislé nosné prvky rámových vazeb. Objekt byl řešen včetně požární odolnosti bez nutnosti dodatečné ochrany proti požáru. Obr. 9 Výrobní hala u Pelhřimova s rámy z profilů s vlnitou stojinou

Na obrázcích 10 a 11 je část nové nosné ocelové konstrukce nádraží v Salcburku, kde byly profily s vlnitou stojinou použity jako hlavní vodorovné nosné prvky zastřešení. Konstrukce obdržela European Steel Design Award v roce 2013. Obr. 10 Pohled na část nové konstrukce zastřešení Hlavního nádraží v Salcburku Obr. 11 Detail profilů s vlnitou stojinou nového zastřešení Hlavního nádraží v Salcburku

Závěr Princip profilů s tenkou tvarovanou stojinou je znám již z období mezi světovými válkami. V USA se profily se silnější tvarovanou stojinou uplatňují i v mostním stavitelství. V pozemním stavitelství se u našich nejbližších sousedů v Rakousku, Německu a Polsku profily s vlnitou stojinou prosazují již od devadesátých let minulého století, kdy rakouská firma Zeman & Co vyvinula patentově chráněný postup provádění jednostranných krčních svarů tenkých vlnitých stojin a vyrobila první výrobní linku se svařovacím automatem k jejich hromadné výrobě. Současná roční produkce profilů s vlnitou stojinou je 15000 t což svědčí o skutečnosti, že profily s vlnitou stojinou jsou díky svým užitným vlastnostem v poměru k ceně důležitým prvkem pro ekonomické návrhy nosných ocelových konstrukcí. Ing. Jaroslav Vácha, Ph.D. znalec, autorizovaný inženýr vacha@statikajv.cz +420 603 741 090 Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách Profil s vlnitou stojinou byl vyvinut jako ekonomická náhrada vysokých válcovaných nebo klasických svařovaných I průřezů. Princip ekonomického profilu s tenkou stojinou, která je tvarována pro zvýšení její stabilitní únosnosti, je znám již mnoho desítek let, ale až zvládnutí automatizace provádění krčních svarů mezi tenkou tvarovanou stojinou a pásnicemi umožnilo hromadnou ekonomicky výhodnou výrobu a tím i rozšíření profilů. Již téměř před třiceti lety vyrobila rakouská firma Zeman & Co speciální svařovací automat na průběžné svařování krčních svarů mezi vlnitou stojinou a pásnicemi. Od té doby se využití těchto profilů neustále rozšiřuje. Nejnovější oblastí se zajímavým uplatněním profilů s vlnitou stojinou jsou zemědělské stavby, u kterých po letech stagnace dochází k oživení poptávky.