Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S



Podobné dokumenty
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

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

Výroba surového železa a výroba oceli

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

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

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

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

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

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

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

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Prostorové konstrukce - rošty

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

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

HISTORIE LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

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

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

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

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

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

Zastřešení staveb - krovy

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

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

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

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

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

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

3 Nosníky, konzoly Nosníky

Konstrukční systém - rozdělení

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

Nosné konstrukce budov

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Úvod do pozemního stavitelství

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Zastřešení staveb - krovy

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

Sanace nosných konstrukcí

Konstrukce šikmých střech II

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Sada 1 Technologie betonu

STANOVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK PRUTŮ PŘÍHRADOVÉ VAZNICE A PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU řešený příklad pro BO004

OCELOVÉ A OCELOBETONOVÉ STROPY

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

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

Dřevěné a kovové konstrukce

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

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

Transkript:

Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S

Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti, nízká hmotnost.) Rychlá montáž Adaptabilnost, rekonstrukce Recyklovatelnost až 90% Nevýhody Náročnější údržba (především vlivem koroze) Nižší odolnost proti ohni (náhlý pokles hodnoty meze kluzu) Nižší fyzická životnost Vyšší tepelná a akustická vodivost Relativně vysoká cena

Výroba železa Suroviny: Železná ruda (tvořena převážně kyslíkatými sloučeninami železa) Fe 2 O 3 krevel (hematit) Fe 3 O 4 magnetovec (magnetit) Fe 2 O 3. nh 2 O hnědel (limonit) FeS 2 pyrit Koks téměř čistý uhlík, slouží k redukci oxidů železa Vápenec CaCO 3 - pomáhá k utvoření strusky z hornin

Vysoká pec Reakce, které probíhají ve vysoké peci: Vysoušení surovin: Fe 2 O 3. nh 2 O Fe 2 O 3 +nh 2 O Redukce železa: Fe 2 O 3 + 3C 2Fe + 3CO Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 Spalování koksu: C + O 2 CO 2 CO 2 + C 2CO

Surové železo a struska Struska chrání povrch roztaveného železa před oxidací. Vypouštění (odpich) surového železa a strusky ze spodní části vysoké pece se provádí vždy asi po dvou hodinách. Surové železo obsahuje příměsi: asi 4% C, dále hlavně Mn, Si, P, S Je velmi tvrdé, ale křehké Odlévá se do forem (litina) a vyrábějí se z něj topná tělesa, části strojů, potrubí apod., ale většina se dále upravuje na ocel

Výroba oceli Pro zlepšení vlastností surového železa se provádí v ocelárnách tzv. zkujňování (to je odstraňování většiny příměsí uhlíku a dalších prvků) Konvertorový způsob: odstraňování nežádoucích příměsí spočívá v jejich oxidaci vzdušným kyslíkem v konvertoru (speciální výklopná pec) V nístějových pecích: k oxidaci nežádoucích příměsí dochází kyslíkem z železného šrotu nebo upravené železné rudy

Ocel Pomalu ochlazovaná (popouštěná) je méně tvrdá a dobře ohybatelná Prudce ochlazená (zakalená) je tvrdá, ale lámavá Podíl uhlíku je maximálně 1,7%. Čím více uhlíku ocel obsahuje, tím je tvrdší Vlastnosti oceli se vylepšují také přidáním malých množství některých dalších kovů (chromu, niklu, vanadu, wolframu )

Ocelové konstrukce Konstrukční celky (sestavy z prvků) Halové objekty Vazníky Vysokopodlažní budovy Mosty Samostatné konstrukční prvky Sloupy Průvlaky, trámy, vaznice Patky Vzpěry, táhla, ztužidla

Konstrukční prvky Sloupy a patky: Prvek, u kterého převažuje výška nad šířkou a délkou Většinou se používají válcovaného profilu HEA, HEB, ale obecně se dělí na: Otevřené a uzavřené profily Válcované profily Svařované prvky Plné profily vyplněné např. betonem

Konstrukční prvky Sloupy a patky Vždy se musejí navrhovat na vzpěrný tlak (+ohyb), dochází totiž k vybočení prvku vlivem nerovnoměrného přenosu zatížení a nepřesností pří výrobě Následkem vybočení prvku je okamžitý kolaps konstrukce, proto je třeba dbát zvýšené pečlivosti při návrhu Kotvení sloupu je realizováno přes patní plech, který je navařen ke sloupu a přišroubován k betonovému základu Podle typu uložení (kloub/posuvný kloub) je pata sloupu dále vyztužena příložkami U konstrukcí menšího rozsahu se používají kotevní patky s již přivařeným vrutem nebo předvrtanými otvory Vetknutí v obou směrech V jednom směru vetknutí, v druhém kloub

Konstrukční prvky Průvlaky, trámy, vaznice: Vodorovné prvky, kde dílka převažuje nad šířkou a výškou Jsou zatěžovány rovnoměrně spojitým zatížením Navrhují se na prostý a šikmý ohyb záleží na sklonu střešní/stropní konstrukce Používají se válcované profily nejčastěji I, U, HEB

Konstrukční prvky Vzpěry, táhla a ztužidla: Jedná se o prvky uložené v libovolných směrech, délka je opět převažující rozměr Setkáme se s nimi u příhradových konstrukcí, ale i u standardních konstrukcí krovu, halových konstrukcí mezi sloupy, nebo u napojení sloupu na průvlak Navrhují se buď na centrický tah nebo vzpěrný tlak Používají se jakékoliv průřezy, kruhové, tvaru L, I, U, svařované profily, plné tyčové, dráty

Spoje ocelových konstrukcí Ocelové konstrukce se spojují dvěma způsoby: Tuhé spoje svary, nýty Demontovatelné spoje šrouby Každý spoj je třeba dimenzovat na únosnost, otlačení, počítat s oslabením průřezu, lokálním vybočením, páčením Koutový svar Tupý svar Šroubový spoj Nýtový spoj

Halové konstrukce Nejčastější případ užití ocelových konstrukcí u pozemních staveb Lehké, vzdušné konstrukce Variabilní dispozice díky obrovským rozponům stropní konstrukce Rychlá montáž za jakéhokoli počasí díky prefabrikovanému procesu realizace Statickým schématem haly je rámová konstrukce s tuhými nebo netuhými rohy Haly je nutno zavětrovat v obou směrech V příčném směru to zajišťuje tuhý spoj sloupů a průvlaků V podélném směru se konstrukce vyztužuje táhly (princip Ondřejových křížů)

Halové konstrukce - Názvosloví

Halové konstrukce Konstrukce montovaných (výrobních) hal: TA příhradová konstrukce LP plnostěnný válcový profil HW-CP pozinkované ohýbané profily TS konstrukce LP/TA kombinovaná konstrukce LP TA HW-CP TS LP/TA

TA příhradová konstrukce jízdárna

Příklad - TA příhradová konstrukce Nosná konstrukce je tvořena lomeným příhradovým vazníkem Hala je pouze šroubovaná (bez svárů) pro snadnou montáž i následnou demontáž Dolní a horní pásnice jsou U profily které jsou diagonálně propojeny táhly Příhradová konstrukce pokračuje dál a tvoří sloupy o stejné konstrukci Hala je tuhá v příčném směru díky tuhým rohům V podélném směru je doplněna táhly, které se střídají ve styčnících střešní konstrukce

LP plnostěný válcovaný profil

HW-CP ohýbaný profil

Povrchové úpravy Ocelové konstrukce jsou chráněné proti korozi nátěrem, který se musí obnovovat Nátěry můžou mít také protipožární funkci Někdy se konstrukce obaluje vrstvou betonu, aby alespoň po určitou dobu ochránila konstrukci před žárem U některých konstrukcí obzvlášť u dynamicky namáhaných by se měly provádět pravidelné kontroly kvůli porušení či povolování šroubů a nýtů

Děkuji za pozornost