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

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Uplatnění prostého betonu

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

pedagogická činnost

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

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové konstrukce (S)

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Předpjaté stavební konstrukce

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

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

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

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

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

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

Úvod do navrhování poruchových oblastí ŽB kcí metodou příhradové analogie

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

Betonové konstrukce (S)

1 Použité značky a symboly

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

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Příklad - opakování 1:

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

Železobetonové nosníky s otvory

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Předpjatý beton Přednáška 10

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

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

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

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

Betonové konstrukce (S)

Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

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

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

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

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

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

předběžný statický výpočet

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

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

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Posouzení piloty Vstupní data

Platnost zásad normy:

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Schöck Isokorb typ K-UZ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

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

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

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

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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

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

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Stabilita ocelových stěn

Transkript:

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

Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků

Prvky namáhané kroucením Chování a porušení kroucených prvků a) do vzniku trhlin - jako homogenní prvek podle pružnosti - trajektorie napětí (pod 45 ) - výpočet t podle typu průřezu (plný, uzavřený, tenkostěnný otevřený) b) po vzniku trhlin - nevyztužený prvek mez porušení - vyztužený prvek tahy přenáší výztuž (příčná i podélná) - porušení: dosažení meze kluzu ve výztuži s následným nadměrným zkroucením rozdrcením tlačeného betonu v segmentech mezi trhlinami

Prvky namáhané kroucením Chování a porušení kroucených prvků kombinace účinků kroucení a) s působením posouvajících sil b) s ohybovými momenty tlačená oblast tlačená oblast

Prvky namáhané kroucením Stanovení únosnosti kroucených prvků výpočetní modely a) nosník s analogickým tenkostěnným uzavřeným průřezem b) násobná prostorová příhradová soustava

Prvky namáhané kroucením Únosnost kroucených prvků bez trhlin Tenkostěnný průřez Bredtův vztah Posouzení jen T kombinace T a V A k

Prvky namáhané kroucením Únosnost kroucených prvků po vzniku trhlin - nutná přídavná výztuž Tenkostěnný průřez účinná tloušťka s omezením A je celková plocha neoslabeného průřezu u jeho vnější obvod kde d je vzdálenost mezi osou podélné výztuže a okrajem průřezu t w skutečná tloušťka stěny u případného dutého průřezu

Prvky namáhané kroucením Plocha přídavných svislých třmínků na kroucení Plocha přídavné podélné výztuže na kroucení

Prvky namáhané kroucením Únosnost tlačené diagonály Při kombinaci T a V Stejný úhel θ pro výpočet smyku od posouvající síly i od kroucení!

Prvky namáhané kroucením Odlupování krycí vrstvy betonu Tento jev je způsoben výslednicí částí tlakových sil dvou navazujících soustav diagonál v rohu průřezu, která směřuje ven z průřezu (viz a) a nemůže být zachycena výslednicí sil v rohu příčné výztuže (viz b). Pokud chceme zabránit, aby účinkům kroucení vzdorovalo jen jádro průřezu, musíme navrhnout další povrchovou výztuž.

Prvky namáhané kroucením Konstrukční zásady Třmínky Uzavřené a kolmé k ose prvku a) kotvení v tlačené oblasti b) kotvení v tažené oblasti c) s příčnou výztuží např. v desce Minimální stupeň vyztužení wt sw,i Vzdálenost třmínků Podélná výztuž A /( s t ) 0, 08 w ef,i w,min s w min u / 8;b; 0, 75d( cotg ) Alespoň v rozích třmínků, popř. mezi rohy tak, aby jejich vzdálenost byla s l 350 mm f ck / f yk

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Jsou to prvky bez výztuže nebo s výztuží a ploše A s <A s,min. Tato výztuž není schopna převzít tahové síly po vzniku trhlin z hlediska únosnosti ani omezení šířky trhlin. Prvky namáhané převážně tlakem stěny, oblouky, sloupy, klenby,tunely. Základové pásy a patky, opěrné zdi, piloty

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Návrhové pevnosti v tlaku f f, kde α cc,pl = 0,8 cd cc,pl ck / c v tahu f f kde α ct,pl = 0,8; 0,6; 0,4 ctd ct,pl ctk, 0, 05 / c Analýza konstrukce s ohledem na menší duktilitu se nemá využívat plastická analýza ani redistribuce sil Používá se obvykle lineární nebo nelineární analýza vycházející z teorie pružnosti

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Mezní stav únosnosti kombinace M, N O způsobu určení mezní únosnosti rozhodují Buď napětí v tahu nebo tlaku (tahové x tlakové porušení) Otázka rozhodnutí o přítomnosti či nepřítomnosti trhlin er e R,bal er e R,bal e R,bal e R e R,lim er e R,lim Tlakové porušení bez trhlin Hranice mezi tlakovým a tahovým porušením Tlakové porušení s trhlinami Tahové porušení

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Rozdělení napětí na mezi porušení ) f f cd R e R,bal e ( ( ) f cd cd c cd R e R,bal e R e R,bal e fctd R e R,bal e R,lim R,bal R e e e ( ) f fctd R e R,lim e Tlakové porušení bez trhlin Hranice mezi tlakovým a tahovým porušením Tlakové porušení s trhlinami Tahové porušení

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Tlakové porušení působiště N E a N R je totožné Pro obdélník N R bh 1 2e / h fcd Pro teoretický dostředný tlak N bh R0 f cd Obecně N R A f cc cd N E Pro e=h/2 je N R =0 teoretická hodnota, proto omezení e R,lim Pro trhlinu 0,75h je e=0,4h Např. v ČSN je e=0,45h (v EN2 není omezení)

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Tahové porušení napětí σ ct a σ ct lze stanovit podle teorie pružnosti ct N E A c M E a gt I c cc N E A c M E a gc I c

Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu Interakční diagram Bod 1- teoretický dostředný tlak 2 - hranice mezi tlakovým porušením bez trhlin a tahovým porušením 3 - max. moment M Rd,max 4 - omezení excentricity pro tlakové porušení 5 - uplatnění tahového porušení až od e R =e R,lim 6 - únosnost v ohybu Čára 12 tlakové porušení bez trhlin 23450 tlakové porušení s trhlinami 26 tahové porušení

Řešení prvků při místním namáhání Oblasti diskontinuit neplatí předpoklad Bernouliovy teorie o rovinnosti průřezu po vzniku přetvoření Podle Saint-Venanta

Řešení prvků při místním namáhání Metody řešení Metoda konečných prvků Metoda vzpěr a táhel (příhradová analogie) Táhla výztuž Vzpěry - beton

Řešení prvků při místním namáhání Analýza oblasti diskontinuity (a) trajektorie hlavních napětí (b) průběhy napětí (c) prutový model

Řešení prvků při místním namáhání Nepřímé uložení h 1 h 2 podporovaný prvek Nepřímé uložení Podporující prvek Výztuž v oblasti musí přenést akci od podporovaného prvku