Pro dvojkloubové a trojkloubové rámy se sklonem stojek menším než cca 15 (viz obrázek), lze pro vzpěrnou délku stojek použít tento přibližný vztah:

Podobné dokumenty
studentska kopie =0,9 (rostlé dřevo, krátkodobé zatížení, třída vlhkosti 1) MPa Posudek krokve Průřezové charakteristiky Krokev 80/180

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek.

BO03 / BO06 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Úloha 4 - Návrh vazníku

Spojovací prostředky kolíkového typu jsou: hřebíky, sponky, svorníky, kolíky a vruty.

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

ČKAIT AGEL

Studentská kopie ZATÍŽE Í TROJKLOUBOVÁ HALA

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

Normálová napětí při ohybu - opakování

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Řešený příklad: Návrh ocelového za studena tvarovaného sloupku stěny v tlaku a ohybu

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Schéma podloží pod základem. Parametry podloží: c ef c d. třída tloušťka ɣ E def ν β ϕef

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Řešený příklad - Nechráněný nosník zajištěný proti klopení

příklad 16 - Draft verze pajcu VUT FAST KDK Pešek 2016

Název Řešený příklad: Pružná analýza jednolodní rámové konstrukce

11. cvičení z Matematiky 2

Spolehlivost nosné konstrukce

C Charakteristiky silničních motorových vozidel

4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů Tažené pruty, tlačené pruty, stabilita prutů.

Statika 2. Smyk za ohybu a prostý smyk. Miroslav Vokáč 12. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

Staticky určité případy prostého tahu a tlaku

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Zakládání staveb 9 cvičení

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Jízdní odpory. Téma 4 KVM. Teorie vozidel 1

Posouzení za požární situace

Část 5.4 Tlačený a ohýbaný nosník

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

Pružnost a plasticita II

Rovinná napjatost a Mohrova kružnice

Schöck Dorn typ SLD plus

studentská kopie Př. 9 Složený členěný prut ze dvou úhelníků 15ε = 15 = 15...bezpečně třída 3 (nemusíme redukovat plochu)

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Statický výpočet. Vypracoval: Projektant: Kontroloval: Ing. P. Novosád Ing. P. Novosád Ing. M. Císař, CSc.

G g. dv dt = M. Energetická rovnováha. Potřebná hnací síla. Celkový jízdní odpor : po dosazení : Potřebný moment motoru : Potřebný výkon motoru :

Kapitola vstupních parametrů

Příklad zatížení ocelové haly

Pr vodní dopis. Projekt 4 - C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Pružnost a plasticita II

rovinná soustava sil (paprsky všech sil soustavy leží v jedné rovině) rovinný svazek sil rovinná soustava rovnoběžných sil

Hlavní body. Úvod do dynamiky. Dynamika translačních pohybů Dynamika rotačních pohybů

PROMATECT -XS Požární ochrana ocelových konstrukcí

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

f = f = . mk, 1.Vstupní hodnoty 2.Charakteristiky rostlého dřeva třídy SI 3.Určení návrhových pevností

pedagogická činnost

DŘEVO A VYSOKÉ BUDOVY

Kolmost rovin a přímek

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

1. kapitola. Vnitřní síly v průřezu prostorového prutu. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Stavební mechanika 2.

Vlastnosti konstrukcí. Součinitel prostupu tepla

Délka kružnice (obvod kruhu) II

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Elastické deformace těles

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

Příklad 70 Vypočet konstanty šíření (fázová konstanta, měrný útlum)

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Materiál: Lepené lamelové dřevo (GL 24h) stojka 2 x 120x1480 mm příčel 1 x 200x1480 mm Třída provozu: 1 Spojovací prostředek: kolíky ϕ24 mm


Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Statika 1. Prostý tah & tlak. Prostý smyk. ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Metody posuzování spolehlivosti

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

ŔᶑPř. 10 Ohyb nosníku se ztrátou stability. studentská kopie

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

Pružnost a plasticita II

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

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

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného normové teplotní křivce

ZADÁNÍ 1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ. Závěrečný příklad studentská verze Zatížení stavebních konstrukcí

Smykové trny Schöck typ SLD

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Stavební mechanika 1 (132SM01)

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Ohyb - smyková napětí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

a polohovými vektory r k

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Transkript:

SOUPY PŘÍČE TROJOUBOVÁ H Vpěné él: Po vojloubové a tojloubové á se slone stoje enší než cca 5 (v obáe), le po vpěnou élu stoje použít tento přblžný vtah: l s h 4+ 3, + E e, s. h h Opovíající vpěná éla příčle: l e s, p E h 4+ 3, + le, s. h h Jsou-l oent setvačnost poěnné, ovoluje se o výše uveených vtahů osat půřeové honot v ístě,65s popř.,65h, v obáe. a jsou osové síl ve stojce espetve v příčl áu. je toní pužnová tuhost poajného spoje (spoj v áové ohu) potože oonalé tuhé spoje nejsou u řevěných onstucí téěř ožné, je nutno př stanovení vpěných éle uvážt vlv pootočení u poajně vetnutých spojů. Toní pužnová tuhost je přto enována jao oent, teý působuje ve spoj pootočení a. Poocí oulu poluu po ení stav únosnost u spojovacího postřeu (olíu) se vpočte toní pužnová tuhost e vtahu: n u, přčež je válenost e jenotlvý spojovací postře a těžště spoje. Moul poluu po ení stav únosnost u je enován vtahe: u se, 3 e se je oul poluu jenoho střhu jenoho spojovacího postřeu (olíu) př povoní atížení, v tabula (ρ se osauje v g/ 3, v ). Tp spojovacího postřeu se (le DN5:4) olí Svoní Vut Hřebí s převtání ρ,5 /,5,8 Hřebí be převtání ρ / 5,5,8 Spon ρ / 6 Stuentsá ope Jsou-l chaatestcé hustot ρ, a ρ, vou spojovaných pvů na bá řeva oílné, poto se á a ρ ve shoa uveených vtaích osat ρ ρ, ρ,. Po spoje ocelřevo nebo beton-řevo se á se stanovt poocí ρ po řevěný pve a ůže se násobt,. - -

onétně po posuovanou áovou onstuc platí: 5 E,5 E, ean 6 ρ,5 / se ρ u 3 se n u (Pon.: násobení... vou-střžný spoj) (oent setvačnost stoj) (oent setvačnost příčle) 9, (osová síla ve stojce) 87, (osová síla v příčl) Vpěná éla po stoju: s E le. s h 4+ 3, + h h Vpěná éla po příčel: l e, p l e, s Stuentsá ope - -

Posue příčle: Posue - obnace Ohb + Tla: Honí vlána příčle jsou ajštěna pot vbočení ovn poocí vanc s půosnou otečí b,5. Vpěná éla po vbočení ovn áu: b c, cosα Vpěná éla po vbočení v ovně áu: c, le, p 935 Účnná éla na lopení: c, T,, 8 89 (... éla úseu se áponý ohbový oente) Půřeové chaatest: W Štíhlostní poě: c, c, π E c,,,5 Stuentsá ope Součntel vpěnost: β c součntel po pv splňující ee ařvení - ostlé řevo β c, - lepené laelové řevo a V β c, - 3 -

( + β (, ) + ),5 c 3 c, + Vlv lopení:,78 b, ct E, 5 h c, T 4,,9,, ct ct Výpočet napětí: c,,,,,56,75 E M W E, po po,75< po,4 <,75,4 Posue: c,,,, + c, c,, ct,, Posue - S: 3 V τ E b h Stuentsá ope - 4 -

Posue stoj: Posue - obnace Ohb + Tla: Vpěná éla po vbočení ovn áu: c, hs 45 (bepečně se neuvažuje s ožný stablující vlve obvoového pláště) Vpěná éla po vbočení v ovně áu: c, le, s 96 Účnná éla na lopení: c, T hs 45 Půřeové chaatest (po jeen put půřeu): W Štíhlostní poě: c, c, π E c,,,5 Součntel vpěnost:,5 + β (, ) ( c 3 + ) + c, Vlv lopení:,78 b, ct E, 5 h Stuentsá ope c, T - 5 -

ct Výpočet napětí:,, ct,56,75 E c,,, 5 M,,,5 W E Posue: c,,,, + c c ct,,,,, Posue - S: 3,5 τ b h V E po po,75< po,4 <,75,4 Stuentsá ope - 6 -

loubový spoj: Schéa spoje (lustační obáe): Rohoující obnace atížení: ) Vax 49, psl 6, 6 (obnace 8) B) V psl 38, 4 ax 53, 7 C) V psl +, 8 + ax +, 8 (obnace 6) (obnace 4) Svoní po přenos posouvající síl: Svoní 4 x Ø4 jsou navžen jao vojstřžné. Roteče volt v soulau s Tabulou 8.4 v noě EN 995--. Navžena oteč svoníů a 5. Tlaová síla se přenese ontate e ocelový pve a čele příčle, svoní jsou ta navžen poue na přenos posouvající síl. Oplechování navženo P, ocel S35. Chaatestcá pevnost v otlačení řevěného pvu ovnoběžně s vlán: (,) ρ h,,,8 Chaatestcá pevnost v otlačení řevěného pvu: Stuentsá ope 9,35+, 5 po řevo jehlčnatých řevn α 9... posouvající síla působí olo vlánů h,, 9 sn h,, α + cos α - 7 -

Chaatestcá honota plastcého oentu únosnost:,6,6 M, R,3 u,,3 4 4 465,3 Zatříění ocelové část spoje: t,5 > TENÁ esa Únosnost jenoho střhu olíu spoj je navžen jao vojstřžný: t (tloušťa řevěné část spoje) F v, R Posouení: F v, R o γ,5 h,, t n,5 M F M v, R V ax,, R n F v R h,, Svoní po přenos noálové síl: + Svoní přenáší poue tahovou noálovou sílu ax +, 8 Tlaová noálová síla se přenese ontate e ocelový pve a čele příčle. Svoní x Ø4 jstě vhoví. Roteče volt v soulau s Tabulou 8.4 v noě EN 995--. Otlačení čela přípoje: Ronášecí plocha: b hpl Napětí ovnoběžně s vlán: Posue: c,, ax c, c,, 3 Stuentsá ope - 8 -