23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september



Podobné dokumenty
SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, september

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Diplomová práce OBSAH:

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

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

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

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

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

Atmosferická superstanice Křešín u Pacova Kotvený stožár výšky 250m

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY Se styčníkovou deskou KASPER CZ


Prostorové konstrukce - rošty

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

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

Montáž atypických velkorozponových, výškových a technologických staveb s ocelovou konstrukcí

Úvod do pozemního stavitelství

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

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno. Ing. Jiří Bajgar Ing.

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Atletická hala Vítkovice

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU

Zastřešení staveb - krovy

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

Zastřešení staveb - krovy

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

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

Stavební technologie

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ

3607T009 Konstrukce a dopravní stavby. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Ocelová konstrukce výstavního pavilonu

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám Brno. Dominikánské nám.

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

Předpjaté ocelové konstrukce

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

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Trimaran komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

IDEA StatiCa novinky

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

Transkript:

Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia stavby: duben 2011 Údaje o spracovateľoch: Projektant: Ing. Vladimír Janata, CSc, Ing Jindřich Beran, EXCON, a.s. Výrobca OK: Excon, a.s. Montážna firma: Metrostav, a.s. Divize 7 Generálny dodávateľ: North stav, a.s. Investor: Statutární město Chomutov Prihlášku podáva: Meno, priezvisko, titul: Vladimír Janata, Ing. CSc. Adresa: Kolínská 4, 130 00 Praha 3 Telefón: +420 737270530 E-mail: janata@excon.cz Rozsah dokumentácie: Stručná charakteristika Koncepčné a konštrukčné riešenie Zimní stadion v Chomutově je součástí centra sportu a volného času, které vzniká na místě bývalých kasáren poblíž Kamencového jezera. Zimní stadion disponuje dvěma ledovými plochami. Jedna je v hlavní aréně pro 5000 diváků a druhá je v tréninkové hale. Šatnovací a administrativní blok je umístěn mezi oběma objekty. Originální řešení bylo zvoleno pro zastřešení hlavní arény i tréninkové haly. Na základě tvarové představy architekta s vazbou na okolní zvlněný terén předhůří Krušných hor jsme zvolili zajímavý konstrukční systém vnějšího oblouku a střechy oblého tvaru, se dvěma křivostmi, zavěšené na oblouk na předpjatých táhlech. Zvolené řešení je objemově úsporné. Konstrukce s klasickými vazníky by musela mít obvodové stěny o cca 5m vyšší při zachování světlé výšky arény. Aréna je navíc úsporná z hlediska pořizovacích nákladů a s ohledem na minimalizaci vytápěného prostoru a fasádních ploch.

Podstatně tak přispívá k snížení budoucích provozních nákladů. Konstrukce je odolná při působení asymetrických zatížení při zatížení koncertní technologií. Střešní konstrukce je nesena superkonstrukcí hlavním nosným vnějším obloukem v podélné ose stadionu. Oblouk je tvořen rourou o průměru 1000mm, rozpětí 120m a vzepětí 28m. Oblouk je podepřen vně haly dvěma dvojicemi šikmých táhel, jež jsou kotveny k patkám. Vodorovné síly v založení oblouku přenáší předpjaté zemní táhlo. Na oblouk jsou zavěšeny na šikmých táhlech obloukové příhradové trubkové vazníky na rozpětí max. 71m při vzepětí 3,5m. S ohledem na podepření táhly z oblouku je konstrukční výška vazníků pouze 2m, což vytváří při pohledu z interiéru do střešní klenby dojem velmi subtilní konstrukce. Tvar střechy je tvořen tak, že vazníky jsou od středu umístěny ve vzájemné vzdálenosti cca 6600mm sestupně po kružnici tak, že v podélném směru má střecha při rozpětí 82,5m vzepětí cca 4,9m. Vazníky jsou uloženy na dvě protilehlé podélné tribuny na ocelových sloupech. Vzájemně je propojují portálová svislá ztužidla, která zajišťují stabilitu spodního pasu vazníku a zároveň doplňují celkové prostorové spolupůsobení konstrukce. Horizontální tuhost zajišťují dvě pásová křížová ztužidla v rovině horních pasů vazníků z tuhých trubkových prvků vedená v podélné a příčné ose haly. V podélných stěnách je konstrukce ztužena sloupy ve tvaru obráceného V. Ve štítových stěnách tvořených sloupy uloženými na krátkých tribunách jsou vždy dvě dvojice křížových ztužidel z táhel. Přestože je aréna objemově úsporná, střední světlá výška je vyšší, než u klasické vazníkové konstrukce, což vytváří prostor pro alternativní využití arény. Navržené řešení je navíc úsporné z hlediska pořizovacích nákladů a s ohledem na minimalizaci vytápěného prostoru a fasádních ploch a podstatně tak přispívá k snížení budoucích provozních nákladů. Konstrukce je odolná při působení asymetrických zatížení při zatížení koncertní technologií. Výpočet Konstrukce byla počítána na prostorovém modelu v programu Scia Engineer. Kromě stálých a klimatických zatížení a zatížení technologiemi je uvažováno i zatížení asymetrickým zatížením koncertní technologií cca 50t. Vneseným předpětím do táhel podpírajících oblouk a do táhel na kterých je zavěšena střecha bylo dosaženo příznivé redistribuce vnitřních sil v oblouku i ve vaznících. Technológia výroby Oblouk byl vyroben z přímých segmentů cca 6m spojených tupými svary přes výztuhu ve tvaru mezikruží, na které konstrukčně navazují styčníkové plechy pro táhla Macalloy. Oblouk byl sestaven v dílně na předmontážní sestavě ve dvou etapách. V každé etapě se příslušná sestava opatřila přípravky pro geodetická měření a byla srovnána do požadovaných tolerancí za stálého geodetického měření. Teprve takto předpřipravené dílce byly uvolněny k postupnému dodání na stavbu a k vlastní montáži. Trubkové vazníky byly vyrobeny celosvařované vždy ze tří dílů na montáži spojených přes příruby. Portálová ztužidla byla dodána jako plošné díly šroubované s vazníky. Montáž Oblouk byl zakotven do základového bloku přes čep o průměru 150mm. Styčníkové plechy jsou na straně roury do ní zašlicovány a přivařeny tupým svarem, na straně základu jsou plechy přivařeny na kotevní rošt zabetonovaný do vyztužené patky. Vodorovná síla od obloukové konstrukce je přenesena předpjatým zemním betonovým táhlem vedeným pod ledovou plochou mezi oběma základy oblouku. Po zabetonování kotevního roštu a částečné aktivaci zemního táhla byl na provizorních lešenářských podporách smontován oblouk. Tyto podpory sloužily jednak k vlastnímu přenesení montážního zatížení v průběhu prací a zároveň jako pracoviště pro provedení montážních svarů, jejich diagnostiky a oprav nátěrů. Jednotlivé díly byly k výztuze ve tvaru mezikruží přivařeny montážním tupým svarem s ultrazvukovou kontrolou na vnitřní kruhové podložce. Klenák (poslední díl) byl přivařen bez podložky. Po svaření oblouku bylo nutno oblouk spustit z provizorních podpor, aby při nočním snížení teploty nedošlo k jejich přetížení.

Krajní táhlové podpory oblouku byly potom kontrolovaně předepnuty tak, aby bylo dosaženo příznivé redistribuce sil, projektovaného tvaru a zároveň byl oblouk srovnán do předepsané přímosti. V době zahájení montáže vlastní příhradové konstrukce střechy stavební připravenost betonových tribun nedovolovala montáž vazníků po celé své délce. Proto se montáž střehy zahájila dílci střechy přímo zavěšené na hlavní oblouk a nenavazující na betonové tribuny střední části střechy. Předmontážní činnost spočívala vždy v přípravě dvojice sousedních částí vazníků vč. kompletního výpletu v prostoru budoucí ledové plochy pod místem určení. Tyto bloky byly poté zdviženy dvěma mobilními jeřáby do místa určení. Táhla Macalloy se namontovala třetím menším jeřábem za stálého držení břemena střechy dvěma většími jeřáby. Po jejich instalaci se tyto bloky postupným popouštěním ze dvou větších jeřábů zavěsily na konstrukci hlavního oblouku. S ohledem na postup výstavby bylo nutno krajní části vazníků namontovat vždy po dokončení příslušné betonové tribuny. Jejich termín dokončení měl však vzájemný několikatýdenní rozdíl, proto v určité fázi výstavby byla střešní konstrukce zavěšena na oblouk asymetricky podle podélné osy oblouku. Teprve po dokončení obou podélných tribun byly střešní vazníky propojeny po celé své délce a podepřeny na krajích ocelovými trubkovými sloupky. Konstrukce obou štítových stěn byla zkompletována až jako poslední. S ohledem na asymetrickou montáž byla geometrie oblouku i konstrukce trvale geodeticky monitorována a výsledky byly porovnávány s teoretickými předpoklady. Aktivace a předpínání Návrh konstrukce využil vnesením předpětí příznivou redistribuci vnitřních sil v oblouku a vaznících. Při vnášení předpětí do jednotlivých táhel dochází k výrazné interakci (změně) sil v ostatních táhlech. Pokud jsou táhla dostatečně aktivována a nelinearita chování s ohledem na průhyb je v řádu několika procent, lze tento vztah vyjádřit lineární vztahovou maticí. Po dokončení fyzické montáže střechy byly změřeny vstupní síly v táhlech a geometrie konstrukce. Tyto síly bylo nutno postupnými kroky převést na síly projektované. Předpínací postup byl optimalizován metodou lineárního programování s omezením okrajových podmínek (maximální vnášená síla, a minimální měřená síla). Tento postup definoval i dosažitelnou přesnost vnesení sil za daných podmínek. Předpětí bylo měřeno tenzometricky on line na všech táhlech najednou s možností kontroly frekvenční metodou s použitím měřící pomůcky speciálně pro tyto účely vyvinuté na principu změření odezvy (zrychlení) a následné frekvenční analýzy. Zároveň proběhlo i finální dopnutí zemního táhla. Střešní panely DART, které jsou uloženy na ocelových páscích přivařených přes stojinu na horní trubkový pas vazníku, byly uloženy až po definitivní aktivaci konstrukce. Konstrukce střechy má oblý tvar s rozdílnou křivostí ve dvou kolmých směrech. Z toho důvodu všechny panely musely mít lichoběžníkovitý tvar. Ukládaly se na ocelové patky navařené na obloukové nosníky. Konstrukce jednotlivých střešních dílců byla typická, s povrchem krytiny Protan 1,6 mm a s modrým RAL 5011 podhledem vyrobeným na zakázku, perforovaným z důvodu zlepšení požadovaných akustických vlastností. Montáž celkové plochy střechy 5 800 m2, což obnáší 360 panelů, trvala pouze 20 dní. Střešním pláštěm prostupují táhla ocelové konstrukce. To se projevilo na konstrukci panelů atypickým tvarem v místě podpory. Spotreba ocele Hmotnost ocelové střešní konstrukce včetně sloupů je 245.4 t (41.8 kg/m 2 ), Hmotnost oblouku je 115.4 t )

Prílohy (grafická časť, resp. fotodokumentácia) 23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Obr 1. Areál zimního stadionu 3D model Obr. 2 Oblouk na provizorních podporách Obr. 3 Montáž prvního dílu oblouku

Obr. 4 Oblouk se střední částí střešní konstrukce Obr. 5. Ocelová konstrukce zastřešení zimního stadionu v Chomutově

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Obr. 6 Pohled na střešní konstrukci z interiéru stavby Obr. 7 Střecha po montáži střešních panelů

Obr. 8 Hlavní aréna po dokončení Obr. 9 První trénink mládeže

Obr. 10 Slavnostní otevření extraligové arény Piráti Chomutov