SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

Podobné dokumenty
Úloha 4 - Návrh vazníku

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

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

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN t 1 45 mm

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

PROTLAČENÍ. Protlačení Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

pedagogická činnost

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

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

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

KOP Vrut se šestihranou hlavou DIN571 Verze v uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním a v nerezové oceli A2

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

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

Uplatnění prostého betonu

2 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN : 2006

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ALUMINI. Skrytý držák bez otvorů Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMINI - 01 OBSAH BALENÍ OCEL - HLINÍK TENKÉ KONSTRUKCE

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VGS/VGZ ŠROUBY SE ZÁVITEM PO CELÉ DÉLCE Ø 7-11 mm

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

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

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře

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

Schöck Dorn typ SLD plus

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

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

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

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

Výška [mm]

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

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

Příloha-výpočet motoru

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: info@rib.cz 21.

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

ALUMAXI. Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMAXI - 01 HORNÍ ODOLNOSTI OCEL - HLINÍK DŘEVO A BETON

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Systémy upevnění pro konstrukce dřevěných staveb. ceník platný od 14. dubna 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

TECHNICKÝ LIST n

Dřevěné konstrukce. Dřevo - od nepaměti. Zavedení výroby řeziva na pilách Výroba kovových spojovacích prostředků Lepené konstrukce

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VÝSTAVBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

KKT Vrut s kuželovou hlavou pro exteriér Verze v uhlíkové oceli s organickým povlakem a v nerezové oceli A4

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

INŽENÝRSKÉ. Ocelové TESAŘSKÉ. Lepené. Dřevěné. Hřebíkové plechy. Hmoždinky. Hmoždíky Skoby. Svorníky. Hřebíky. Sponky. Kolíky.

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

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

1 Použité značky a symboly

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

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Transkript:

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY Charakteristická únosnost spoje ocel-řevo je závislá na tloušťce ocelových esek t s. Ocelové esky lze klasiikovat jako tenké a tlusté: t s t s 0, 5 tenká eska, 0 tlustá eska* *tolerance rozměru íry maximálně 0, Charakteristická únosnost spojů s tloušťkou ocelové esky mezi tenkou a tlustou eskou se má počítat pomocí lineární interpolace mezi limitními honotami pro tenkou tlustou esku. usí se posouit pevnost ocelové esky. Charakteristická únosnost hřebíků, svorníků, kolíků a vrutů pro jeen střih jenoho spojovacího prostřeku je nejmenší honota stanovená z násleujících vztahů: pro tenkou ocelovou esku jenostřižně namáhanou 0, t (a) min ax,rk,5 + (b) pro tlustou ocelovou esku jenostřižně namáhanou min ax,rk t + + (c) t ax,rk,3 + () h, k t (e) pro ocelovou esku libovolné tloušťky jako stření prvek vojstřižného spoje t min h,, k () ax,rk h,,k t + + (g) h,,k t ax,rk,3 h,,k + (h) pro tenké ocelové esky jako vnější prvky vojstřižných spojů 0,5 h,,k t (j) min ax,rk,5 h,,k + (k) pro tlusté ocelové esky jako vnější prvky vojstřižných spojů 0,5 h,,k t (l) min ax,rk,3 h,,k + (m) (8.9) (8.0) (8.) (8.) (8.) Spoje ocel-řevo strana

ke v,rk je charakteristická únosnost pro jeen střih jenoho spojovacího prostřeku, t t ax,rk charakteristická pevnost v otlačení ve řevěném prvku, menší tloušťka krajního řevěného prvku nebo hloubka vniku, tloušťka střeního řevěného prvku, průměr spojovacího prostřeku, charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostřeku, charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostřeku. Pro omezení účinků sepnutí platí stejná pravila jako pro spoje řevo-řevo a eska-řevo. usí se uvážit, že únosnost spojů ocel-řevo se zatíženým koncem může být snížena v ůsleku trhliny po obvoě skupiny spojovacích prostřeků porušení blokovým smykem a zátkovým smykem skupiny spojovacích prostřeků. jenostřižný spoj s tenkou a tlustou ocelovou eskou vojstřižný spoj s vkláanou ocelovou eskou vojstřižný spoj s krajními tenkými a tlustými ocelovými eskami Spoje ocel-řevo strana

SVORNÍKOVÉ SPOJE PŘÍČNĚ ZATÍŽENÉ SVORNÍKY Plastický moment únosnosti,6 y, Rk 0, 3 u,k (8.30) ke je charakteristická honota plastického momentu únosnosti [Nmm], u,k charakteristická pevnost vtahu [N/mm ], průměr svorníku [mm]. Charakteristická honota pevnosti v otlačení pro svorníky o průměru 30 mm h,0,k h, α,k (8.3) k sin α + cos α 90 h, 0,k,08 0 ( 0, ) k 0 ρ (8.3) ke h,0,k je charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny [N/mm ], ρ k charakteristická hustota řeva [kg/m 3 ], α k 90 úhel zatížení vzhleem k vláknům, průměr svorníku [mm], součinitel le tabulky k 90,35 + 0, 05 pro řevo jehličnatých řevin,30 + 0, 05 pro LVL 0,90 + 0, 05 pro řevo listnatých řevin (8.33) Tabulka 8. inimální honoty roztečí a vzáleností o okrajů a konců pro svorníky Rozteče a vzálenosti o konců a okrajů Úhel a (rovnoběžně s vlákny) 360 inimální rozteče nebo vzálenosti + cosα 0 α ( ) a (kolmo k vláknům) 0 α 360 a 3,t (zatížený konec) 90 a 3,c (nezatížený konec) 90 α max{ 7 ; 80 mm} max{ ( + 6 sinα ) ; } 90 α < 50 50 α < 0 0 α < 70 a,t (zatížený okraj) 80 {( + 6 sin ) ; } max α 0 α max{ ( + sinα ) ; 3 } a,c (nezatížený okraj) 80 α 360 3 Spoje ocel-řevo strana 3

Pro jenu řau tvořenou n svorníky rovnoběžně se směrem vláken, se má únosnost rovnoběžně s vlákny vypočítat s použitím účinného počtu svorníků n e : n n e min n 0,9 a 3 (8.3) ke a je rozteč mezi svorníky ve směru vláken [mm], n průměr svorníku [mm], počet svorníků v řaě. Pro zatížení kolmo k vláknům se účinný počet účinný počet spojovacích prostřeků může uvažovat jako n e n (8.35) Pro úhly 0 <α<90 mezi zatížením a směrem vláken se může n e určit pomocí lineární interpolace mezi vztahy (8.3) a (8.35). KOLÍKOVÉ SPOJE Průměr kolíku má být větší než 6 mm a menší než 30 mm. Plastický moment únosnosti, pevnost v otlačení a účinný počet kolíků se určí jako pro svorníky. Tabulka 8.5 inimální honoty roztečí a vzáleností o okrajů a konců pro kolíky Rozteče a vzálenosti o konců a okrajů Úhel a (rovnoběžně s vlákny) 360 inimální rozteče nebo vzálenosti 0 α ( 3 + cosα ) a (kolmo k vláknům) 0 α 360 3 a 3,t (zatížený konec) 90 a 3,c (nezatížený konec) 90 α max{ 7 ; 80 mm} 90 α < 50 50 α < 0 0 α < 70 a,t (zatížený okraj) 80 max max {( a sin ) ; 3 } 3, t α 3 {( a sin ) ; 3 } 3, t α 0 α max{ ( + sinα ) ; 3 } a,c (nezatížený okraj) 80 α 360 3 Spoje ocel-řevo strana

Spoje ocel-řevo strana 5

PORUŠENÍ BLOKOVÝ SYKE A ZÁTKOVÝ SYKE U SKUPINOVÝCH SPOJŮ KOLÍKOVÉHO TYPU OCEL-DŘEVO U spojů ocel-řevo, skláajících se ze skupiny spojovacích prostřeků kolíkového typu, namáhaných složkou síly rovnoběžně s vlákny blízko konce řevěného prvku, se má charakteristická únosnost lomu po obvou plochy spojovacích prostřeků, jak je znázorněno na obrázku A. (porušení blokovým smykem) a obrázku A. (porušení zátkovým smykem), uvažovat takto: bs, Rk max,5 A net,t 0,7 A net,v t,0,k v,k (A.) ke A net, t A net,v L t (A.) net,t L t pro způsoby porušení (e), (), (j/l), (k), (m) L net, v net,v ( L t ) net,t + pro ostatní způsoby porušení e (A.3) ke Lnet, t lt, i (A.) i Lnet, v lv, i (A.5) i a t e je t e pro tenké ocelové esky 0, t pro způsob porušení (a), pro způsob porušení (b) (A6) t e pro tlusté ocelové esky pro způsob porušení () a (h) t + pro způsob porušení (c) a (g) t (A.7) ke bs,rk je charakteristická únosnost při blokovém smyku nebo zátkovém smyku, A net,t čistá průřezová plocha kolmo k vláknům, Spoje ocel-řevo strana 6

A net,v L net,t L net,v čistá smyková plocha rovnoběžná se směrem vláken, čistá šířka průřezu kolmo k vláknům, celková čistá élka plochy smykového lomu, l v,i ; l t,i einovány na obrázku, t e t t,0,k v,k účinná výška závislá na způsobu porušení spojovacího prostřeku, viz obrázek, tloušťka řevěného prvku nebo hloubka vniku spojovacího prostřeku, charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostřeku, průměr spojovacího prostřeku, charakteristická pevnost v tahu řevěného prvku, charakteristická pevnost ve smyku řevěného prvku, charakteristická pevnost v otlačení řevěného prvku. Obrázek A. porušení blokovým smykem Obrázek A. porušení zátkovým smykem Spoje ocel-řevo strana 7

PŘÍKLAD Spočítejte návrhovou únosnost přípoje levé iagonály k hornímu pásu příhraového vazníku pole obrázku. Spoj je navržen jako svorníkový s vloženým ocelovým plechem tloušťky 8 mm. Přesné svorníky z materiálu pevnostní tříy 5.6 mají průměr 0 mm. Jenotlivé pruty vazníku jsou z jehličnatého rostlého řeva C. Rozhoující kombinace zatížení se skláá ze stálých a krátkoobých zatížení, třía provozu je. ATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY Charakteristická pevnost řeva ve smyku Charakteristická pevnost řeva v tahu rovnoběžně s vlákny ez pevnosti oceli svorníku v, k,5 Pa t,0, k Pa u, k 500 Pa KONTROLA ROZÍSTĚNÍ SVORNÍKŮ ( + cos ) ( + cos0 ) 0 50 mm a 50 mm α a 0 mm 0 0 mm { 7 ; 80 mm} max{ 7 0; 80 mm} 80 mm a 3, t 80 mm max {( + sin ) ; 3 } max{ ( + sin 0 ) ; 3 } 30 mm a 30 mm max α Spoje ocel-řevo strana 8

NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST SPOJE OCEL-DŘEVO S PŘESNÝI SVORNÍKY VE SYKU Plastický moment únosnosti,6,6 y, Rk 0,3 u,k 0,3 500 0 5976 Nmm Charakteristická honota pevnosti v otlačení ( 0,0 ) 0,08 ( 0,0 0) 350 5,83 h, 0,k 0,08 k N/mm ρ Tloušťka t 6 mm je menší z tlouštěk krajních řevěných prvků Charakteristická únosnost svorníků pro jeen střih jenoho spojovacího prostřeku je minimum z honot pro porušení způsoby (), (g) a (h) způsob porušení () t 5,83 6 0 h,, k 88 N způsob porušení (g) při zanebání účinku sepnutí h,,k t + t h,,k + ax,rk 5976 5,83 6 0 + + 0 6667 N 5,83 0 6 způsob porušení (h) při zanebání účinku sepnutí ax,rk,3 Rk h,,k +,3 5976 5,83 0 + 0 y, {( ); ( g) ; ( )} min{,88; 6,67; 9,03} 6,67 kn min h Návrhová únosnost jenoho svorníku pro va střihy γ 6,67 0,9,3 v,rk v, R k mo Eektivní počet svorníků v jené řaě 9, kn n n e min min 50 min,7 0,9 a 0,9 n,7 3 3 0 Celková návrhová únosnost spoje (vě řay po vou svornících) e R n v, R,7 9, 7,7 kn 9033 N Spoje ocel-řevo strana 9

PORUŠENÍ BLOKOVÝ A ZÁTKOVÝ SYKE Čistá průřezová plocha kolmo k vláknům A net, t L t net,t 30 6 380 mm ke L net, t lt, 30 mm Čistá smyková plocha rovnoběžná se směrem vláken pro rozhoující způsob porušení (g) A net, v L ( L + ) ( 30 + 0,8) 070 mm net,v net,t te 300 ke L net, v lv, + lv, + lv,3 + lv, + 96 + 0 + 0 + 300 mm a účinná výška pro rozhoující způsob porušení (g) je 5976 t e t + 6 0,8 mm + t 5,83 0 6 Charakteristická únosnost proti porušení blokovým a zátkovým smykem je,5 A max 0,7 A,5 380 8980 max max 0,7 070,5 8795 net,t t,0,k bs, Rk net,v v,k Návrhová únosnost proti porušení blokovým a zátkovým smykem je 8,98 0,9,3 bs,rk bs, R k mo γ 0,06 kn 8,98 kn CELKOVÁ ÚNOSNOST SPOJE Návrhová únosnost spoje je 0,06 kn, rozhouje porušení blokovým a zátkovým smykem. Spoje ocel-řevo strana 0