zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

Podobné dokumenty
ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

Příklad - opakování 1:

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

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

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Svislá síla: % k vodorovné: Vodorovná síla: excentricita: 300,000. NÁVRH σ= 7,673 MPa τ= 1,535 MPa. d'= 0,056 m. a= 0,207 m.

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

Platnost zásad normy:

10. cvičení Dimenzování výztuže rámu

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Vestavba archivu v podkroví

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Úvod do soustav sil. 1. Axiom o rovnováze sil F 1 F 2. tuhém tělese na stejném paprsku jsou v rovnováze. Axiomy statiky. Statika 1. M. Vokáč.

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

SEGMENTOVÉ TUNELOVÉ OSTĚNÍ BETONOVÉ DÍLCE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ. Segmenty s betonářskou výztuží. - nízká odolnost vůči poškození při přepravě a ukládání

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

Železobetonové nosníky s otvory

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Prvky betonových konstrukcí-příklady] Stará Marie Sta366

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Schöck Isokorb typ K-UZ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Agenda: Teorie napojení nových konstrukcí pomocí dodatečně vlepené žebírkové výztuže. Návrhová metoda EC2/ETA. Návrhová metoda HIT Rebar

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

Smykové trny Schöck typ SLD

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

Uplatnění prostého betonu

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

pedagogická činnost

SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY PŘÍKLAD

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

Spolehlivost nosné konstrukce

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

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

ŽELEZOVÝ BETON DESKA PROSTĚ PODEPŘENÁ DP.01

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS

3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

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

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

f cd f γ Únosnost základové půdy :

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

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Schöck Isokorb typ K-Eck

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN

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

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

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Výška [mm]

Pruty namáhané. prostým tahem a tlakem. staticky neurčité úlohy

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Zadání příkladu. Použité materiály. Dáno. Prvky nevyžadující návrh smykové výztuže. Příklad P4.2 Namáhání smykem - stropní trám T1

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

předběžný statický výpočet

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Univerzita Pardubice Dopraví fakulta Jana Pernera

Betonové konstrukce (S)

Transkript:

TRÁM. Návrh rozěrů a výztuže tráu B. Poouzení C. Kontrukční záady výkre výztuže... Trá zatěžovaí tavy Maxiální oenty: nad podporou: M Ed1-616 kn v poli: M Ed 471 kn Materiál zvolíe třídu etonu C 0/5 a třídu oeli B40B harakteritiké hodnoty: TB.1 neo EC (eton) a Přehledu oelí (v příloháh ino ateriáleh) Beton C 0/5 00MPa k 15 d k 00 15 1MPa Oel B40B 400MPa 115 yd 4 115 65MPa - 1 -

Rozěry tráu (Příl. 0 tará kripta) h (L/14 L/17) (6/14 6/17) (048 05) h výška tráu zvolíe: h 400 w (0 044)h (0 044).400 (1 176) w šířka tráu (žera) zvolíe: w 00 pokud zvolíe éně než 00 do tráu e nevejde výztuž Krytí výztuže no in + dev in ax in ; in dur + dur dur t dur add { ; } tupeň protředí XC1 kontrukční třída S4 Ta..5: indur 15 a) krytí třínků - předěžný návrh proilu třínku: w 6 w ax 6;15; 15 - { } in ) krytí podélné (hlavní) výztuže - předěžný návrh proilu výztuže: 18 ax 18;15; 18 - { } in 1 - + φ 15 + 6 in in w 1 - zvolíe větší hodnotu iniálního krytí: in 1 + 1 + 9 - krytí hlavní výztuže no in dev 0 1. MXIMÁLNÍ ZÁPORNÝ MOMENT M Ed1-616 kn (návrh výztuže nad podporou) záporný oent je nad podporou u HORNÍHO okraje průřezu výztuž uítíe k HORNÍMU okraji ay ta zahytila THOVÁ napětí ůžee použít reduki oentu protože íto teoretiké podpory je ve kutečnoti podpora o šíře t: FEd up t 04.0 M Ed 86kN 8 8 o F Edup návrhová podporová reake (tj. vlatně R Ed ) o t šířka podpory (loup těna průvlak...) redukovaný oent M Ed1-616 + 86-5777 kn - -

Návrh výztuže (horní povrh průřezu) Ø T1 předěžný návrh proilu navrhované horní výztuže (18 ) d h - Ø - Ø T1 / 400-0 - - 18/ neo: d h no - Ø T1 / 400 0 18/ d 61 0 krytí deky Ø větší ze dvou proilů: deky ( ) třínku(6 ) M Ed1 5777. S req 487. 6 09. d. 09.061.65. yd φ.4 487..4 Příl. 1 neo výpočte:. n n 191 k 4 φ 0018 navrhnee 18 ( 509-6 ) POSOUZENÍ výztuže navržené na záporný oent F 509 65 185 kn yd 9 F 1859 x 0087 08 08 0 1 w d M F ( d 04 x) 1859.(061 04.0087) rd M rd 60 64kN M 57 77kN < M 60 kn Ed Rd 64 průřez vyhoví Kontrukční záady Oezení nožtví hlavní tahové výztuže t 06 t d 06 0 061 98 40 in ax 98. 0001 t d 0001 0 061 94 t pevnot etonu v tahu; viz EC ta..1: Pevnotní a deorační harakteritiky etonu; t průěrná šířka tažené čáti etonu 509 > in 98. VYHOVÍ ax 004 004 0 04 00. průřezová ploha etonu 509 < ax 00. VYHOVÍ - -

Kontrola výšky tlačené olati x 0087 ξ 04 < ξ li 045 d 061 vyhoví Miniální (větlá) vzdálenot prutů in in ax k1φ ; d g + k ;0 ax 18;1;0 1 k 1 1 k 5 dle EC d g axiální průěr zrn kaeniva { } { } v 00 0 18 4 > in 1 VYHOVÍ Kotevní délka l α α α α α l d l 1 4 5 rqd in α 1 15 t tk 005 td 1MPa 15 d 5 1 td 5 1 1 1 5 MPa φ σ d 18 65 l rqd 70 44 4 4 5 d l d 1 1 1 1 1 7044 70 44 l rqd základní kotevní délka σ d návrhové naáhání prutu v ítě odkud e ěří kotvení (σ d yd ) d návrhová hodnota ezního napětí v oudržnoti td návrhová pevnot etonu v tahu tk005 15 MPa - harakteritiká pevnot etonu v dotředné tahu 5% kvantil (viz EC ta..1: Pevnotní a deorační harakteritiky etonu) Návrh: l d 740 { 0 l ; ;0} ax{ 0 7044 19; 18 180;0} l in ax rqd φ 0 l d 740 > l. in 0 VYHOVÍ - 4 -

. MXIMÁLNÍ KLDNÝ MOMENT M Ed 471 kn (výztuž v poli) kladný oent je v poli u DOLNÍHO okraje průřezu výztuž uítíe k DOLNÍMU okraji ay ta zahytila THOVÁ napětí Návrh výztuže (dolní povrh průřezu) d h no - Ø T / 400-0 - / d 65 Ø T předěžný návrh proilu navrhované dolní výztuže ( ) M 471 Ed S1 64. 09. d. yd 09.065.65. φ.4 64..4 Příl. 1 neo výpočet. n n 46 5k 4 φ 00 navrhnee 5 ( 9-6 ) zkontrolujee zda e výztuž vejde do tráu: Miniální (větlá) vzdálenot prutů in kontrola zda e výztuž vejde do tráu. no + 5. Ø T + 4. in.0 + 5. + 4.0 190 190 < w 00 výztuž e vejde do tráu neo w no 5 φ v 5 4 5 > 1 vyhoví v in - 5 -

POSOUZENÍ výztuže navržené na kladný oent Půdory dekotráového tropu vzdálenot nulovýh oentů l 0 085.L 085.6 51 polupůoíí šířka deky + e i e e i w e i 0 i + 01 l0 0 i l 0 konkrétně: e 1 e 1 0 09 + 01 51 069 0 51 10 069 < 1 09 e e 0 14 + 01 51 079 0 51 10 079 < 14 polupůoíí šířka deky e 0 69 + 079 + 0 168 < 5 F yd 9 65 14 5kN F 145 x 0008 08 08 168 1 e d M F z F ( d 04 x) 145.(065 04.0008) rd M rd 51 9N M 51 9kN > M 4 kn Rd Ed 71 průřez vyhoví - 6 -

Kontrukční záady Oezení nožtví hlavní tahové výztuže t 06 t d 06 0 065 99 40 in ax 99. 0001 t d 0001 0 065 95 t pevnot etonu v tahu; viz EC ta..1: Pevnotní a deorační harakteritiky etonu; t průěrná šířka tažené čáti etonu 9 > in 99. VYHOVÍ ax 004 004 0 04 00. průřezová ploha etonu 9 < ax 00. VYHOVÍ Kontrola výšky tlačené olati x 0008 ξ 00 ξ li 045 d 065 vyhoví Kotevní délka l α α α α α l l d l 1 4 5 rqd in α 1 15 t tk 005 td 1MPa 15 d 5 1 td 5 1 1 1 5 φ σ 4 65 d rqd 405 8 d 4 5 l d 1 1 1 1 1 4058 405 8 MPa σ d návrhové naáhání prutu v ítě odkud e ěří kotvení (σ d yd ) d návrhová hodnota ezního napětí v oudržnoti td návrhová pevnot etonu v tahu l rqd základní kotevní délka tk005 15 MPa - harakteritiká pevnot etonu v dotředné tahu 5% kvantil (viz EC ta..1: Pevnotní a deorační harakteritiky etonu) Návrh: l d 4 { 0 l ; ;0} ax{ 0 4058 1; 0;0} l in ax rqd φ 1 l d 4 > l. in 1 VYHOVÍ - 7 -