Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky

Podobné dokumenty
Předběžný Statický výpočet

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

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

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

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

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

ZATÍŽENÍ PODLE EUROKÓDU

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

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

STATICKÝ VÝPOČET

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

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

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

Některá klimatická zatížení

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

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

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Příklad - opakování 1:

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

předběžný statický výpočet

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Bibliografická citace VŠKP

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

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

Mapa větrových oblastí pro ČR oblast 1 2 v b,o 24 m/s 26 m/s. Úprava v b,o součinitelem nadmořské výšky c alt (altitude) oblast 1 2 >1300-1,27

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

SILNIČNÍ PLNOSTĚNNÝ SPŘAŽENÝ TRÁMOVÝ OCELOBETONOVÝ MOST

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

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

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

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

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

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

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

Principy navrhování stavebních konstrukcí

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

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

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Diplomová práce OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Příklad zatížení ocelové haly

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

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

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

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

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Transkript:

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek příklad vyztužení kruhové desky Jméno a příjmení studenta : Ročník obor : Vedoucí práce : Katedra : Silvie Uhrová 5. Průmyslové a pozemní stavitelství Ing. Karel Kubečka Ph.D. Konstrukcí

Obsah Anotace...2 Možnosti vyztužení kruhových desek...3 Kladení výztuže ve směru x y (pravoúhlá síť)...3 Kladení výztuže ve směru r ϕ...3 Kombinace obou variant...4 Příklad vyztužení kruhové desky - střešní konstrukce nad vyhlídkou expozice medvědů a hulmanů...4 Zatížení na střešní desku...5 I. Stálé zatížení...5 1) Zatížení stropní desky...5 2) Zatížení stěn...6 II. Užitné zatížení...8 III. Zatížení sněhem...8 IV. Zatížení větrem...9 1) Zatížení na stěnu kruhové vyhlídky...9 2) Zatížení kolmo na stropní konstrukci v části nad nadpražím otvorů...10 Výpočet vnitřních sil na střešní desce...10 Vykreslení výztuže kruhové střešní desky...13 Poděkování...15 Použité Materiály...15-1 -

MOŽNOSTI VYZTUŽOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KRUHOVÝCH DESEK PŘÍKLAD VYZTUŽENÍ KRUHOVÉ DESKY Řešitel: Vedoucí práce: Silvie Uhrová VŠB TU Ostrava Fakulta stavební Ing. Karel Kubečka PhD. VŠB TU Ostrava Fakulta stavební Anotace Náplní práce bylo shrnutí možností navrhování výztuží kruhových desek a dále návrh a posudek kruhové desky která slouží jako stropní konstrukce části navrhované budovy. Jedná se o budoucí expozici medvědů a hulmanů pro Ostravskou zoologickou zahradu. Kruhová deska zastřešuje prostor přístupný návštěvníkům - tzv. kruhovou vyhlídku. Tuto kruhovou desku poměrně velkých rozměrů je možné vyztužovat několika způsoby které budou dále naznačeny a nejvhodnější z nich bude použit při dalším návrhu. Annotation Scope of contribution was summary possibilities design armatures circular slabs and design and references circular slab what is as roof frame design for a civil engineering projects. This is future exposition bears and entelluses for Ostrava s Zoological garden. The circular slab is a roof area s for visitors - area s circular view. Sizable circular slab is possibility armature by a few methods what will be schematic and the most suitable of them will use for other design. - 2 -

Možnosti vyztužení kruhových desek Kladení výztuže ve směru x y (pravoúhlá síť) Schéma kladení výztuže: Nevýhodou ortogonální sítě je nestejná délka prutů ale naopak výhodou je možnost využití svařovaných sítí. Pro tuto variantu se výztuž navrhuje na vnitřní síly - momenty m x m y. Kladení výztuže ve směru r j Výhodou výztuže kruhových desek kladené v radiálním tangenciálním směru je stejná délka radiálních prutů a nevýhodou je hyperbolicky vzrůstající únosnost radiální osnovy výztuže ke středu desky která se nekryje s průběhem radiálních momentů. Schéma kladení výztuže: - 3 -

Pro tuto variantu se výztuž navrhuje na vnitřní síly - radiální moment a tangenciální moment m ϕ. m r Kombinace obou variant U desek většího průměru je výhodnější použití kombinace ortogonální sítě výztužných vložek ve středové oblasti desky s navazující radiální a tangenciální výztuží a tímto způsobem bude řešena i stropní deska v následujícím příkladě. Schéma kladení výztuže: Příklad vyztužení kruhové desky - střešní konstrukce nad vyhlídkou expozice medvědů a hulmanů. Navrhovaná kruhová deska Obr.1 Model celé konstrukce kruhové vyhlídky - 4 -

Zatížení na střešní desku: I. Stálé zatížení [3] 1) Zatížení stropní desky a) Zatížení střešní konstrukcí: [27] Skladba střešního pláště: ρ [ kg ] tl. [mm] substrát 2000 70 polypropylenová fólie 020 [ kg ] - drenážní profilovaná PE fólie - 20 polypropylenová textilie 030 [ kg ] - extrudovaný polystyrén 60 120 polypropylenová textilie filtek 030 [ kg ] - elastek 50 garden - - asfaltový pás 200 S 40 020 [ kg ] - beton ve spádu 2300 100 Charakteristická hodnota zatížení střešní konstrukcí: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] substrát 0 070. 20 0 1 400 extrudovaný polyst. 0 120. 0 60 0 072 beton ve spádu 0 100. 23 0 2 300 g k s Návrhová hodnota zatížení střešní konstrukcí: g g γ d s k s 3772kN γ součinitel spolehlivosti stálého zatížení g d s 3772 135 5 092 kn b) Vlastní tíha stropní konstrukce: Charakteristická hodnota zatížení stropní konstrukcí: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] ŽB deska tl. 250 mm 0 250. 25 0 6 250 g k d 6 250kN - 5 -

Návrhová hodnota zatížení stropní konstrukcí: g g γ d d k d g d d 6250 135 8 438 kn c) Zatížení podhledem: Charakteristická hodnota zatížení podhledem: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] podhled z torkret.bet. 0 130. 20 0 2 600 g k p 2 600kN Návrhová hodnota zatížení podhledem: g g γ d p k p g d p 2600 135 3 510 kn d) Zatížení nadpražím skleněné výplně a vchodu: Charakteristická hodnota zatížení zavěšeným nadpražím: d [m] h [m] γ [ kn m ] g k [ kn ] torkret.bet. 0 130. 2 5 20 0 6 500 polystyren. 0 120. 2 5 0 60 0 180 g k n 6 680kN g k n 6680kN Návrhová hodnota zatížení zavěšeným nadpražím: g g γ d n k n g d n 6680 135 9 018 kn 2) Zatížení stěn a) Vlastní tíha stěn: Charakteristická hodnota zatížení vlastní tíha stěn: g k st g k d 6 250kN Návrhová hodnota zatížení vlastní tíha stěn: g d st g d d 6250 135 8 438 kn - 6 -

b) Zatížení kamenným obkladem: Charakteristická hodnota zatížení kamenným obkladem: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] kamenný obklad 0 015. 25 0 0 375 g k k 0 375 kn Návrhová hodnota zatížení kamenným obkladem: g g γ d k k k g d k 0375 135 0 506 kn c) Zatížení torkret. betonem umělým kamenem : Charakteristická hodnota zatížení umělým kamenem: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] torkret. beton 0 130. 20 0 2 600 g k u 2 600 kn Návrhová hodnota zatížení umělým kamenem: g g γ d u k u g d u 2600 135 3 510 kn d) Zatížení torkret. betonem umělou skálou: Charakteristická hodnota zatížení umělou skálou: d [m] γ [ kn ] g k [ kn ] torkret. beton 0 450. 20 0 9 0 g k us 9 0 kn Návrhová hodnota zatížení umělou skálou: g g γ d us k us g d us 90 135 12 150 kn e) Zatížení skleněnou výplní na spodní okraj: Charakteristická hodnota zatížení skleněnou výplní: d [m] h [m] γ [ kn ] g k [ kn ] skleněná výplň 0 008. 2 5 25 0 5 g k us 0 5 kn - 7 -

Návrhová hodnota zatížení umělou skálou: g g γ d us k us g d us 05 135 0 675 kn II. Užitné zatížení [3] Užitné zatížení střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav se sklonem do 20 o Charakteristická hodnota zatížení užitným zatížením: q k 075kN Návrhová hodnota zatížení užitným zatížením: q γ q d d q k Q 075 15 1125 kn III. Zatížení sněhem [4] Charakteristická hodnota zatížení sněhem: s µ C C s i i e t k µ tvarový součinitel zatížení sněhem µ 0 8 C součinitel expozice C 1 0 e C součinitel tepla C 1 0 k t t s charakteristická hodnota zatížení sněhem s k 105kNm pro II. sněhovou oblast e i s 08 10 10 105 084 knm Návrhová hodnota zatížení sněhem: s s γ d Q γ Q součinitel spolehlivosti nahodilého zatížení s d 084 150 126kNm Neuvažuje se s odvátím sněhu odtáním sněhu z části střechy apod. - 8 -

IV. Zatížení větrem [5] 1) Zatížení na stěnu kruhové vyhlídky Referenční rychlost větru: v C C C v ref DIR TEM ALT ref 0 C DIR součinitel směru C DIR 1 0 C TEM součinitel dočasnosti C TEM 1 0 C ALT součinitel nadmořské výšky C ALT 1 0 v základní hodnota referenční rychlosti ref 0 v ref v ref 0 26m. s 10 10 10 26 26m s Referenční tlak větru: 2 qref ρ v ref 2 ρ měrná hmotnost vzduchu ρ 125kg 125 2 q ref 26 4225 N 0423kN 2 Referenční výška: h 5 m< b 132 m ze h 5m Součinitel drsnosti: (zohledňuje vliv výšky a drsnosti terénu na rychlost větru) cr ( z) k t ln[ max( z z min ) / z0 ] kategorie terénu II. k součinitel terénu k 0 19 t z třecí výška 0 min z 0 05m 0 z.minimální výška z 4 0m r z e [ 5/ 005] 0 875 c ( ) 019 ln t min Součinitel topografie: (zahrnuje zvýšení střední rychlosti větru nad osamělými kopci a skalními stěnami) ( z) 1 c t Součinitel expozice: (výsledná přizpůsobivost větru vlivům prostředí) 2 2 7 kt ce ( z) cr ( z) ct ( z) 1 + cr ( z) ct ( z) - 9 -

2 2 7 019 c e ( z ) 0875 10 1 + 1954 0875 1 Součinitele tlaku - součinitel vnějšího tlaku c pe c pe c pe 08 10 - součinitel vnitřního tlaku c pi vnitřní tlaky budou vzhledem k tvaru konstrukce a použitému materiálu zanedbány. Charakteristická hodnota zatížení větrem kolmo na stěnu: wk s qref ce ( z ) ( c pe c pi ) 0423 1954 08 0 661kNm Návrhové zatížení větrem kolmo na stěnu: wd s wk γ Q 0661 150 0 992kNm γ Q součinitel spolehlivosti nahodilého zatížení 2) Zatížení kolmo na stropní konstrukci v části nad nadpražím otvorů Vítr působící na stěnu se roznese z části na stropní desku a z části do základů (uvažováno je vždy s polovinou zatížení). Návrhové zatížení větrem kolmo na stěnu: wd w 0661 150 0 992kNm k γ Q s Návrhové zatížení větrem kolmo na desku: wd w d s 25 m 0992 25 2 48kNm d Výpočet vnitřních sil na střešní desce: Střešní konstrukce byla modelována samostatně zatížení na stěny neovlivní výpočet vnitřních sil na stropní desce natolik aby se hodnoty lišily. Deska byla počítána jako desko-stěna. Schéma statického modelu střešní konstrukce: - 10 -

Konstrukce byla modelována v programu Nexis [6] - výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků (deformační variantou). Byly použity následující kombinace: Tab. 1: Kombinace zatížení na střešní desku Název kombinace Kombinace 1 Kombinace 2 g + s d d d g d d + wd d Použité zatěžovací stavy Kombinace 3 g d d + 1 35 ( sk + wk d ) Kombinace 4 Kombinace 5 g + s d d + gd s g d d + gd s + wd d d Kombinace 6 g d d + g d s + 1 35 ( sk + wk d ) Kombinace 7 Kombinace 8 g + s d d + gd s + gd p + gd n g d d + g d s + g d p + gd n + wd d d Kombinace 9 g d d + g d s + g d p + g d n + 1 35 ( sk + wk d ) Dále z těchto kombinací byla vybrána nejnepříznivější (kombinace č. 9) a na ni navržena výztuž kruhové desky. Momenty m x a m y slouží pro návrh pravoúhlé sítě ve středové části kruhové desky a momenty m r a m ϕ pro návrh radiální a tangenciální výztuže v ostatních částech této desky. - 11 -

m x m y [ knm / m ] [ knm/ m ] 9. kombinace m x m y m r m ϕ [ knm / m ] [ knm/ m ] m r m ϕ - 12 -

Přesné hodnoty byly určeny z výstupů v programu Nexis [6]. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.2. Na extrémní lokální momenty nebyla výztuž navrhována. Tab.6 Momenty na desce D1 používané k výpočtu Moment [knm/m ] m ϕ m r m x m y m sdϕ1 208471 m sdϕ2 146467 m sdr1 174487 m sdr2 135650 m sdr3 123551 m sdr4 75960 m sdr5 51069 m sdr6 25521 m sdx 4157 m sdy 4162 Výztuž kruhové desky byla navržena a posouzena na tyto momenty dle ČSN P ENV 1992-1-1. Vykreslení výztuže viz. výkres č. 01. Vykreslení výztuže kruhové střešní desky: Navrhováno dle: ČSN P ENV 1992-1-1 (EC 2) [1] a ČSN EN 1990 [2] Použitý beton : C 30/37 XC 1 Použitá výztuž: R 10 505 φ 16 R 10 505 φ 12 Kari sítě φ 6 po 150 mm φ 4 po 150 mm Krytí výztuže: 20 mm 25 mm Stropní deska je z větší části spodního okraje vyztužena pruty v radiálním a tangenciálním směru pouze středová část je vyztužena svařovanou sítí φ 6 po 85 mm ve směru vodorovném a příčném. Tangenciální výztuž je uložena u spodního okraje a její krytí je 25 mm na ni je uložena radiální výztuž a ve středové části je na tuto výztuž dále uložena svařovaná síť (viz. výkres č.01). Tangenciální výztuž je kotvena bez háků některé pruty jsou prodlouženy o kotevní délku ve svém směru a některé pruty jsou vytaženy k hornímu okraji pod úhlem 30 O viz. výkresová dokumentace (výkres č.02 výkres č.03). Radiální výztuž je kotvena směrem - 13 -

ke středu prodloužením ve svém směru a u vnějšího okraje desky je tato výztuž vytažena pravoúhlým hákem směrem k hornímu okraji pod úhlem 30 O. Deska je u horní okraje vyztužena konstrukční výztuží sítěmi φ 6 po 150 mm (viz. výkres č.03) a lokální maximální momenty zachytávají z části tyto sítě a z části ohyby spodní výztuže k hornímu okraji. Další konstrukční výztuží včetně sítí u horního okraje je přidaný prut φ 16 u vnějšího okraje vedle prutu nejbližšího k vnějšímu okraji na vzdálenost 24 mm a dále tyto dva pruty umístěny u horního okraje pod kari sítěmi. Tato výztuž slouží jako pevný lem kruhových desek (viz. č.04). Dále jako konstrukční výztuž jsou umístěny šachovnicovitě po ploše desky ohýbané pruty R 10 505 φ 12 (rozmístění - viz. výkres č.02 výkres č.03 výkres č.05 - výpis výztuží) sloužící jako podpěra výztuži u horního okraje desky - kari sítím. Krytí výztuže bude zaručeno použitím betonových distančníků. - 14 -

Poděkování Panu Ing. Karlu Kubečkovi PhD. za odborné vedení této práce Použité Materiály [1] ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [2] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí [3] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 1-1: Obecná zatížení - objemové tíhy vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. [4] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 1-3: Obecná zatížení - zatížení sněhem. [5] ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem. [6] Nexis 32 verze 3.70.285-15 -