Konstrukční systém - rozdělení



Podobné dokumenty
SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

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

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Úvod do pozemního stavitelství

BH 52 Pozemní stavitelství I

Stavební technologie

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

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

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Úkoly a rozdělení stavebnictví

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Skeletové konstrukce 2

KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

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

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

BH 52 Pozemní stavitelství I

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Prostorové konstrukce - rošty

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

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

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

Smyková odolnost na protlačení

BH 52 Pozemní stavitelství I. Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Základní rozměry betonových nosných prvků

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Petr Moravec Jarmila Uhrová Stropní konstrukce

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

BH 52 Pozemní stavitelství I

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

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha

Interakce stavebních konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Podklady pro cvičení. Úloha 3

LEHKÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

Schöck Isokorb typ QS

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

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zastřešení staveb - krovy

Pozemní stavitelství II. SKELETY IV.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

Převislé a ustupující konstrukce

Zastřešení staveb - krovy

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Pozemní stavitelství II. Stropní konstrukce 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Sada 1 Technologie betonu

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

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Doporučen. ená literatura: Viz intranet

Interakce ocelové konstrukce s podložím

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

Schöck Isokorb typ K-UZ

Úvod do pozemního stavitelství

Transkript:

Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d) Funkčního a technologického vybavení KONSTRUKČNÍ SYSTÉM musí splňovat základní požadavky, na jejichž základě se navrhuje a dimenzují: 1. mechanická odolnost a stabilita, 2. požární bezpečnost, 3. ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, 4. ochrana proti hluku a vibracím, 5. bezpečnost při užívání, 6. úspora energie a ochrana tepla, 7. ekonomické 8. architektonické atd. Nosné konstrukce tedy musí především bezpečně přenést veškerá zatížení působící na konstrukce a tím na celý objekt do základové půdy. Stabilita Prostorová tuhost Vzájemným propojením konstrukčních prvků (stěna či i sloup, strop, základ) z vytvoříme KONSTRUKČNÍ SYSTÉM. Vhodnou volbou KS zajistíme STABILITU objektu jako celku. STABILITA stavebního objektu je tedy schopnost konstrukcí vzdorovat vnější ším účinkům zatížen ení (stálá+nahodil +nahodilá+mimořádná), aniž při i tom dojde k nepřípustným pustným deformacím m (změně tvaru) objektu nebo poklesu objektu. Rozhodujícím kritériem riem (měř ěřítkem) stability je PROSTOROVÁ TUHOST systému. Prostorovou tuhost systému zajišťuj ují nosné svislé prvky (stěny, sloupy) spojené s vodorovnými prvky (strop, průvlak) a ztužuj ující konstrukce. Dle spoje vytváříme prostorově - tuhý celek - netuhý celek REDUKCE TUHOSTI vazeb při i velkých objemových změnách dilatační spáry - nestejný pokles základových z konstrukcí posuvné spáry 1

Konstrukční systém - rozdělení dle zvolených svislých nosných konstrukcí: A. Stěnové B. Skeletové (sloupové) - B.1 rámové (průvlakové) - B.2 hlavicové (hřibové) - B.3 deskové (bezprůvlakové) C. Kombinované - stěnové a skeletové D. Superkonstrukce (zvláštní systém) E. Jednopodlažní halové KS (strop tvoří střechu objektu) dle uspořádání svislých nosných konstrukcí: 1. Podélné 2. Příčné 3. Obousměrné (kombinované) KS dle uspořádání svislých nosných prvků Podélný Příčný Obousměrný SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Dělení dle materiálu: - kovové - dřevěné - betonové - kombinované. - monolitické, - montované, - prefamonolitické, Dělení dle tvaru vodorovných nosných prvků: - rámové (průvlakov vlakové) - hlavicové - deskové - kombinované. 2

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY - prvky skeletového (sloupového) KS Typy skeletových KS Rámový skelet Hlavicový skelet Deskový skelet Kombinovaný skelet 3

Rámové skelety - sloupy (stojky, rámové stojky) + průvlaky (příčel, rámová příčel) = RÁM (rámová konstrukce), který zajišťuje stabilitu budovy - stropní deska je podepřená průvlaky -zvýšení tuhosti (ohybové tuhosti) rámového systému => ztužující stěny (štítová stěna, vnitřní jádro apod., betonové či cihelné). Jejich rozmístění v půdoryse musí být souměrné. Přenášení účinků zatížení (tzn. uspořádání rámů): - příčné (dobrá tuhost, variabilnost členění fasády, komplikace při provádění instalací) výška budovy větší než 2 x šířka (5 až 6 podlaží) - podélné (snadné provedení instalací, omezení variability fasády, rámy zastiňují místnosti = menší výška okenních pásů) - rozpon 4,5 6 m, výška budovy max. 2 x šířka (2 až 4 podlaží) - obousměrné (velmi vysoká tuhost, budovy nepříznivě namáhané obzvláště výškové) Typy rámových systémů 4

Hlavicové skelety - rozpon 6 až 9 m - průvlaky jsou redukovány do silně vyztužených prvků hlavic, uložených na sloupech - zatížení stropní konstrukce je přenášeno prostřednictvím těchto hlavic do sloupů - hlavice zabraňují propíchnutí desky sloupem a zkracují rozpětí desky tzn. menší průhyby desky - tvar hlavice je pravoúhlý, kruhový, mnohoúhelníkový. Výhoda vysoká únosnost (pro objekty skladování a výroby). Nevýhoda obtížné provádění instalací, které hlavicí nesmí procházet. Pásy s různým vyztužením 5

Deskové skelety (bezprůvlakový) - rozpon do 6 m - zatížení je ze stropu přenášeno přímo do sloupů formou skrytých průvlaků tzv. bodově podepřená deska - v místě desky nad sloupem vyšší % vyztužení proti propíchnutí. Výhody jednoduché provádění bednění a vyztužení, rovný podhled, snadný rozvod instalací, dispoziční variabilita. Nevýhody malá tuhost systému - používají se v budovách s malým užitným zatížením. Pásy s různým vyztužením 6

Redukce tuhosti Mezi prvky KS v případě, že není vysoká tuhost žádoucí provádíme: - dilatační spáry značné objemové změny vyvolané kolísáním teploty a vlhkosti, - posuvné spáry nestejným pokles základových konstrukcí. 1. Betonové monolitické skeletové systémy - monolitická konstrukce vhodné přizpůsobení k-čního systému funkčním a statickým požadavk adavkům, - variabilita řešení k-čního systému, - sloupy různých r tvarů,, umíst stěny pravidelně i nepravidelně, - obvykle využit ití systémov mového bednění jednoduchost bednění, - výhoda celistvost najednou betonovaných částí konstrukce = efektivní redistribuce vnitřních sil v konstrukci, - tuhost styků = vyšší odpor vůčv ůči i zatížen ení, - skelety rámovr mové (průvlakov vlakové), deskové a hřibovh ibové. 7

Bednění stropních desek Bednění sloupů Příklady monolitických skeletů 8

2. Betonové montované skeletové systémy - technologicky výhodné možnost výroby prvků v lepší ších podmínk nkách než poskytuje staveniště, - nevýhody řešení styků (mnohdy problematické), - styky - přenáší namáhání od zatížen ení, - u obvodových stěn ochrana proti větru v a vodě, - přenos zatížen ení tlaková namáhání zálivkový beton ve styku, - tahová namáhání stykovací výztuž, - použit ití tyčových prvků (sloupy, průvlaky vlaky ), - různé výrobnířady rozteče e sloupů,, jiné únosnosti konstrukcí: - skelety lehké rozpětí do 7,2 m; pro menší zatížen ení, - skelety středn ední rozpětí do 9 m; - skelety těžt ěžké rozpon aža do 12 m (použit ití předpjatých stropních panelů); pro velká zatížen ení, - skelety rámovr mové (průvlakov vlakové), deskové (skryté průvlaky), hřibovh ibové 9

10

3. Betonové prefamonolitické skeletové systémy - spojení obou základnz kladních technologických postupů montované a monolitické části skeletové konstrukce, - snaha přizpp izpůsobit dimenze monolitických prvků požadavk adavkům, které se obtížně plní konstrukcemi prefabrikovanými, - důležité je správn vně provést spoj mezi montovanou a monolitickou částí stykové plochy prefabrikátů vhodně upraveny (vyčnívaj vající výztuž,, tvarování) Příklady: - prefabrikované hlavice ze značně vyztužen eného betonu + monolitická stropní deska, - prefa stropní panely (ztracené bednění) ) + monolitická deska = filigránov nové spřažen ené stropy, - kombinace prefabrikovaných a monolitických sloupů. - skelety rámovr mové (průvlakov vlakové), deskové a hřibovh ibové. Prefamonolitické stropy - filigránov nové 4. Kovové skeletové systémy - kov - vysoká únosnost v tlaku i tahu => = vhodný materiál l pro vodorovné i svislé nosné konstrukce skeletu, - nízký moment setrvačnosti => = menší odpor vůčv ůči i vodorovnému zatížen ení a excentricky působp sobícím silám = > u vícepodlav cepodlažních ch budov nutno sloupy spřahovat pro zvýšen ení ohybové tuhosti celého systému, - kovové sloupy výrazné zmenšen ení profilů sloupů, - menší ohybová tuhost = většív deformace např.. od účinku větru v => nutno brát t v úvahu u kompletačních konstrukcí, - prvky skeletu - profily I a U, případnp padně spojení více profilů dohromady (svařen ením, spoji šroubovými nebo nýtovými), - sloupy a průvlaky = rámovr mová konstrukce, - styčníky spoje svařen ením (na staveništi ti problém s kvalitou svarů), - spoje mechanické šrouby, nýty (dříve), - šroubové spoje = menší tuhost => = nutno doplnit k-cik příhradovými ztužidly (diagonáln lní prvky), - skelety rámovr mové (průvlakov vlakové) 11

4. Kovové skeletové systémy - nevýhody - výhody - menší ohybová tuhost, - malá požárn rní odolnost - nutno použít t ochranné nátěry (samozp( samozpěňující), obklady, omítky, - destrukce prvků korozí nutno konstrukci po dobu její životnosti chránit, případnp padně navrhnout většív profily, - menší staveništn tní pracnost oproti zděným nebo monolitickým konstrukcím, - odpadají technologické přestávky, - menší profily prvků (oproti zděným nebo betonovým), - více volně využiteln itelné půdorysné plochy, - konstrukce na většív rozpětí. 5. DřevD evěné skeletové systémy - podobná pevnost v tlaku a tahu jako u betonových prvků = vhodné pro sloupové nosné systémy, - hořlavost omezené využit ití pro vícepodlav cepodlažní budovy, -časté využit ití pro rodinné domy a případnp padně bytové domy, - opláš áštění sloupové konstrukce dřevem, d sádrokartonem s nebo deskami na bázi b dřeva d (např.. OSB desky) = > vliv na rozmíst stění sloupů,, jsou blízko u sebe (obvykle 625mm), - nízkopodlažní výstavba = malé vodorovné zatížen ení = > poměrn rně subtilní profily sloupů (např.. 60/120mm) Výhody: - vhodné pro nízkoenergetické objekty; - lehká konstrukce, jednoduchá montáž i prefabrikované díly; - rychlost výstavby; - dřevo - přírodní obnovitelný surovina; 12

Skladby konstrukcí dřevěného skeletového domu Obvodová stěna 13

Skladby konstrukcí dřevěného skeletového domu -Stropní konstrukce - trámový strop; těžká plovoucí podlaha, podhled. 14