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

Podobné dokumenty
Uplatnění prostého betonu

pedagogická činnost

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

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

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

1 Použité značky a symboly

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Příklad - opakování 1:

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

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

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

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

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

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

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

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

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

Betonové konstrukce (S)

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

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

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

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

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

předběžný statický výpočet

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

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

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Výška [mm]

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

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

Smyková odolnost na protlačení

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

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

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

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

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

Předběžný Statický výpočet

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Beton 5. Podstata železobetonu

f cd f γ Únosnost základové půdy :

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Betonové konstrukce (S)

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

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

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

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Aktuální trendy v oblasti modelování

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

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

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

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

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

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

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

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

Transkript:

Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez - Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého betonu prvky převážně namáhané tlakem, stěny, sloupy, oblouky, klenby a tunely, základové pasy a patky, opěrné stěny, piloty o průměru>600mm an Ed /A c 0,3f ck.

Římský Pantheon - nevyztužený beton Pantheon

Vnější pohled na kopuli Patheonu Pont du Gard

Via Appia Ostění tunelů

Kamenné zdivo a prostý beton Základové patky a pasy

Návrhové pevnosti prostého beton návrhová pevnost betonu vtlaku f cd f cd = α cc f ck /γ c, (1) kdeγ c je součinitel spolehlivosti betonu,α cc je součinitelvlastností prostého betonu, doporučuje se α cc = 0,8, návrhová pevnost betonu vtahu f ctd f ctd = α ct f ctk 0,05 /γ c, kde γ c je součinitel spolehlivosti betonu,α ct je součinitelvlastností prostého betonu, doporučuje se α ct = 0,8. Schéma stěny l 0 = βl w β <>1 součinitel závislý na podepření a ztužení okrajů

Tlakové porušení prostého betonu Únosnost obdélníkového průřezu e h h w 2e w N Rd = ηf cd b (h w 2e) (2) kde b h w b ηf cd je návrhová účinná pevnost betonu vtlaku, je celková šířka příčného průřezu, celková výška příčného průřezu, e výstřednost síly N Rd ve směru h w. Součinitel η třídy betonu, uvažuje se: pro f ck 50MPa η= 1,0; pro 50 <f ck 90 MPaη= 1,0 (f ck 50)/200.

Smyková únosnost prostého betonu SmykovásílaV Ed anormálovásílan Ed : určí se návrhovánapětí: σ cp = N Ed /A cc (3) τ cp = kv Ed /A cc (4) kde k je součinitel, doporučená hodnota k = 1,5, podmínka: τ cp f cvd kdef cvd je návrhová pevnost ve smyku a tlaku, stanoví se pro σ cp σ c,lim, (Mohrova obálka porušení) f cvd = 2 ctd pro σ cp >σ c,lim ze vztahu f cvd = f f 2 ctd + σ + σ cp f cp ctd f ctd σ σ c,lim σc,lim = f cd 2 fctd fctd + fcd (7) f cd je návrhová pevnost vtlaku,f ctd je návrhová pevnost vtahu. cp 2 ( ) Vybočení Štíhlost u sloupů a stěn se stanoví ze vztahu: 2 (5) (6) λ= l 0 /i < 25 (8) kde i je poloměr setrvačnosti betonového průřezubeztrhlin (h/ 12), l 0 je účinná délka prvku l 0 =βl w (9) kdel w jesvětlávýškaprvku, β je součinitel závislý na podmínkách podepření: prosloupylzeobecněuvažovatβ=1,0, - prokonzolovésloupynebostěny β=2,0, -pro ostatní stěny je hodnota β uvedena v tabulkách. Proobdélníkovýprůřezaβ=1,0,λ= 12l 0 /h l 0 /h<7,2

Součinitel β-účinná délka prvku Mezní normálová síla Zjednodušené vztahy N Rd = bh w f cd Φ (10) b je šířka příčného průřezu, h w je výška příčného průřezu, Φ je součinitel pro výstřednost, účinky druhého řádu a dotvarování. Pro ztužené (zavětrované) prvky lze součinitel Φ uvažovat: Φ = 1,14 (1 2 e tot /h w ) 0,02 l 0 /h w (1 2 e tot /h w )(11) e tot = e 0 + e i (12) e 0 = M Ed /N Ed je výstřednost prvního řáduod účinkůzatížení e i je přídavná výstřednost pokrývající účinky imperfekcí, odhadne se na základě naklonění prvku Θ.

Příklad Osamělý sloup výšky l w = 5,0 m, obdélníkového průřezu b = 0,50 m a h w = 0,75 m, beton C 25/30 zatížený N Ed = 2050 kn a M Ed = 307 knm. f cd = 0,8. 25/1,5 = 13,33 MPa;e 0 = 307/2050 = 0,150 m; l 0 = l w = 5,0 m;i= 0,75/ 12 = 0,217 m; λ= 5,0/0,217 = 23 <25 vyhovuje; Imperfekce e i se stanoví podle5.2 v EN 1992-1-1na základě naklonění Θpro osamělý prvek (m = 1) l= l w = 5,0 m; Θ 0 =1 /200=0,005;redukce: α h = 2/ l w = 2/ 5 = 0,894, 2/3 <α h <1; α m = [0,5(1 + 1/m)]= [0,5(1 + 1/1)]= 1; Θ i = Θ 0 α h α m = 0,005. 0,894.1 = 0,00447; e i = Θ i l 0 /2 = 0,00447. 5,0/2 = 0,012 m; e tot = e 0 + e i = 0,150 + 0,012 = 0,165 m; Φ = 1,14(1 2. 0,162/0,75) = 0,648 >1 2. 0,162/0,75 = 0,568; N Rd = 0,5. 0,75. 13,33. 0,5687. 10 3 = 2839 kn > N Ed = 2050 kn sloup vyhovuje Mezní stavy použitelnosti a) s přihlédnutím ke vzniku trhlin: omezení tahových napětí na přijatelné hodnoty, zabezpečení pomocného konstrukčního vyztužení (povrchová výztuž, soustava ztužujících táhel), zřízení spár, použití vhodné technologie betonu (např. vhodné složení směsi, ošetřování), volba vhodných metod provádění. b) s přihlédnutím k omezení deformací: minimální rozměry průřezů, omezení štíhlosti u tlačených prvků.

Konstrukční ustanovení -Tloušťka h w stěn zmonolitického betonu nemá být menší než 120 mm. U prvků srýhami aprohlubněmi je třeba zajistit pevnost a stabilitu. -Pokud se očekává vpracovních spárách vznik tahových napětí v betonu, je třeba pro omezení trhlin navrhnout výztuž. Základové patky a pasy 0,85h F /a= (3σ gd /f ctd ) (15) kdeh F je výška základu, a je vyložení základu od líce stěny nebo sloupu, σ gd je návrhová hodnota normálového napětí v základové spáře, f ctd je návrhová hodnota pevnosti betonu vtahu (ve stejných jednotkách jako σ gd ). Zjednodušeně: a<0,5h F

Otázky ke zkoušce -uplatnění prostého betonu -návrhová pevnost betonu v tlaku a tahu - mezní únosnost obdélníkového průřezu - smyková únosnost - zjednodušené vztahy - příklad výpočtu - konstrukční ustanovení - tvar základové patky