RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

Podobné dokumenty
RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha 4

RIBgeo ROHR DWA-A HLOUBENA POTRUBI Seite/Page 1

RIBgeo ROHR DWA-A HLOUBENA POTRUBI Seite/Page 1

Program RIBgeo DURO 19.0 BEZVÝKOPOVÉ TROUBY DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

Filigránová stropní deska

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Program RIBgeo DURO HV18.0 BEZVÝKOPOVÁ POTRUBÍ DWA-A161 Strana 1

HORIZONT PS penta. Katalog profilového systému

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

! "#$ % &' ( /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;*<+=> ?1#9#?.22 6?9#/#?.22

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

HORIZONT PS penta plus. HORIZONT PS penta. Katalog profilového systému

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

Návrh výztuže na hydrataci - 1)

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

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

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého

Pilotové základy úvod

Schöck Tronsole typ Z

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Topná trubka T 2.0 Teplonosná topná trubka T 2.1 Tepelné ztráty u topné trubky T 2.2 Dimenzování topné trubky T 2.3 Táhlý oblouk T 2.

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

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

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Program RIB RTwalls. Protokol zadání:

ULTRA SOLID PVC SN 12

Posouzení piloty Vstupní data

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

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

Předběžný Statický výpočet

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Uložení potrubí. Obsah. Reference

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN DN 3000

Návrh rozměrů plošného základu

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

NEXIS 32 rel Základové patky

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Příručka uživatele návrh a posouzení

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/ Liberec 14

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

Technická zpráva ke konstrukční části:

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

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

Obsah. Vzpěr dutých kruhových profilů třídy

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

Popis Kazetová markýza Typ 580

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

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

Chodník podél místní komunikace

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

M A T E S K Á Š K O L A Ž E L E Š I C E

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Posouzení plošného základu Vstupní data

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

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

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS Únor 2009

Základní výměry a kvantifikace

Kuličkové a trapézové šrouby

Transkript:

Program RIB ATV A127 H16.0 STATIKA TROUBY S T A T I C K Á A N A L Ý Z A H L O U B E N Ý C H P O T R U B Í SLW 60 max w=3.00m E 1 h= 5.m +/- 0.00 m E 2 E 3 E 3 ß= 90. E 4 b= 3.85m dle metodiky ATV A127: Sm rnice pro statický výpo et drenážních kanál a potrubí (software RIB *A127*) min w=-10.00m ŽB trouba, Typ 2 dle DIN V 1201 / DIN EN 1916 Protokol zadání: Rozm ry a parametry trouby: Jmenovitý pr m r DN 1000 Vn jší pr m r da = 1200 mm Vnit ní pr m r di = 1000 mm Tlouš ka st ny t = 100 mm Jednovrstvá centrická výztuž: BSt 500 Obvodová výztuž: As,R. = 11.0 Pr m r 9.0 mm/m ( 7.0 cm2/m) Podélná výztuž: As,L. = 18 Pr m r 7.0 mm/obvod Materiálové parametry: Beton (t ída pevnosti betonu): C 40/50 Spec.tíha materiálu trouby S.tíha.R = 25.000 kn/m3 Modul pružnosti trouby E.R = 30000 N/mm2 Dov.srovnávací nap tí trouby sigma.vr,rd = 6.0 N/mm2 Únavová pevnost bet.výztuže delta.sigma,rsk/gama.s,fat (0.20E+07 Zabudování: Tyto trouby jsou spo teny pro uložení dle DIN EN 1610 a ATV-DVWK-A 139: - Plné oplášt ní betonem, minimální rozm ry dle A 139, obr. 6d St edový úhel 2*Alpha = 180 - Podmínka uložení B3: Svislá pažící konstrukce uvnit zóny potrubí s fošnami nebo št tovnicemi a zhutn ním proti pažící konstrukci. (T snící st ny se nezarážejí do zeminy až pod dno trouby) - Podmínka zásypu A3:

Svislá pažící konstrukce výkopu rýhy s t snícími st nami, d ev nými zápory, pažícími deskami nebo boxy, které se vytahují až po zásypu rýhy. - Výpo et ší ky rýhy b = 3.8 m Úhel svahu Beta = 90 P edpoklady zatížení: Výška nadloží h = 5.00 m Relativní vyložení a = 1.10 Dopravní zatížení: SLW 60 Maximální vodní hladina max hw = 3.00 m nad vrchol trouby

tj. podzemní voda v libovolné výšce Minimální vodní hladina pod dnem trouby Vliv podzemní vody zohledn n jen sou initelem f2! Sou initele díl í bezpe nosti a faktory: Návrhová hodnota pro stálé ú inky = gama.g = 1.35 Návrhová hodnota pro prom nné ú inky = gama.q = 1.35 Díl í sou initel betonu (concrete) = gama.c = 1.50 Díl í sou initel betoná ské výztuže(steel) = gama.s = 1.15 Faktor pro pokles pevnosti(t) betonu = alpha.d = 1.00 Díl í sou. pro vlastnost st.materiálu na Definice odolnosti na MSÚ = gama.r = 1.35 P i posouzení únavy se používá: Díl í sou initel pro ú inky = gama.f,fat = 1.00 Díl í sou. pro nejistotu modelování = gama.ed,fat = 1.00 Díl í sou initel pro bet. výztuž = gama.s,fat = 1.15 Parametry zemin: Zóny zemin Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Hlavní zásyp Zóna potrubí Rostlá zemina Pod troubou Podmínky uložení A3 B3 Parametry zemin G1 G1 G4 Proctor.hutnost Dpr = 90 % Dpr = 90 % Dpr = 90 % Deforma ní modul E1 = 6.0 E2 = 6.0 E3 = 1.5 E4 = 60.0 Úhel t ení Phi' = 35.0 Phi'= 20.0 Sec.tíha Gamma = 20.0 p i vztlaku Gamma'= 11.0 Význam skupin zemin (viz kapitola 3.1): Skupina G1: nesoudržné písky a št rky, zhutnit na Dpr 95% Skupina G2: mírn soudržné písky a št rky, zhutnit na Dpr 95% Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny, zhutnit na Dpr 92% Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá p da), zhutnit na Dpr 92% Výsledky výpo tu: Zóny zemin Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Pom r tlak zeminy K1 = 0.500 K2 = 0.500 Mezní hodnota E2 E2 = 6.0 Sou. dotvar. f1 f1 = 1.0 Faktor f2 f2 = 0.750 Faktor Alpha.B alp.b= 0.736 efektivní E E1 = 6.0 E2 = 3.3 E3 = 1.5 E4 = 60.0 efektivní Phi' phi'= 20.0 efektivní Delta del = 0.0

Efektivní relativní vyložení a' = a*e1/e2 = 1.992 Reduk ní sou initel zatížení rýhy kappa = 1.000 Reduk. sou initel plošného zatížení kappa.0 = 1.000 Tuhost trouby SR = 15.026 N/mm2 zeta = 0.808 Vodorovná tuhost lože SBh = 1.61 N/mm2 Svislá tuhost lože SBv = 3.01 N/mm2 Tuhost systému trouba/zemina VRB = 9.357 K* = 0.000 cv* = -0.083 Pom r tuhostí VS = 59.90 Koncentra ní sou initele max.lambda = 2.170 lambda.r = 2.129 lambda.rg = 1.831 lambda.b = 0.624 Zatížení: Zatížení zeminou: - v zemin nad troubou pe = 100.0 kn/m2 - svisle lambda.rg * pe = ev = 183.1 kn/m2 - vodorovn qh = eh = 37.2 kn/m2 - tlak reakce z lože (ev - eh) * K* = eh* = 0.0 kn/m2 Dopravní zatížení: - dopravní zatížení p = 8.9 kn/m2 - rázový sou initel phi = 1.20 - staticky ú inný pv = 10.7 kn/m2 - tlak reakce z lože pv * K* = ph* = 0.0 kn/m2 Maximální celkové zatížení qv = 193.8 kn/m2 qh = 37.2 kn/m2 qh* = 0.0 kn/m2 ez Op ra Vrchol Dno Pr ezové charakteristiky: Plocha v cm2/m : 1104.969 1104.969 1104.969 Ohybový modul v cm3/m : 1729.584 1655.620 1655.620 Vnit ní ú inky dle kapitoly 8.1 (tabelární hodnoty dle tabulky T3) Momenty (knm/m): M.g (vlastní tíha) : 0.000 0.054-0.054 M.w (zapln ní/podzemní voda) : 0.000 0.058-0.058 M.ev (zatížení zemina svisle) : -6.924 9.029 4.819 M.eh (zatížení zemina vodorovn ): 2.812-2.812-2.812 M.pV (svislé dopravní zatížení) : -0.404 0.527 0.281 Sou et M (celkové zatížení) = -4.516 6.855 2.176

M.Gk (sou et stálých zatížení) = -4.112 6.329 1.895 M.Qk (sou et prom nných za.) = -0.404 0.527 0.281 M.Gd = gamma.g*m.gk = 1.35*M.Gk = -5.551 8.544 2.558 M.Qd = gamma.q*m.qk = 1.35*M.Qk = -0.545 0.711 0.379 M.Ed = M.Gd + M.Qd = -6.096 9.255 2.938 Normálové síly (kn/m): N.g (vlastní tíha) : -2.160-0.688-3.633 N.w (zapln ní/podzemní voda) : 0.650 0.756 0.541 N.ev (zatížení zemina svisle) : -100.715-21.352-79.364 N.eh (zatížení zemina vodorovn ): 0.000-20.453-20.453 N.pV (svislé dopravní zatížení) : -5.874-1.245-4.629 Sou et N (celkové zatížení) = -108.099-42.982-107.537 N.Gk (sou et stálých zatížení) = -102.225-41.736-102.908 N.Qk (sou et prom nných za.) = -5.874-1.245-4.629 N.Gd = gamma.g*n.gk = 1.35*N.Gk = -138.004-56.344-138.926 N.Qd = gamma.q*n.qk = 1.35*N.Qk = -7.930-1.681-6.249 N.Ed = N.Gd + N.Qd = -145.934-58.025-145.175 Návrh s trhlinami dle CSN EN 1992-1-1 s gamma.c = 1.50, gamma.s = 1.15, alpha.d = 1.00, gamma.r = 1.35 a fcd = 26.67 ez Op ra Vrchol Dno Tlouš ka st ny t/užitná výška d = 100/ 62 100/ 38 100/ 38 Výsledky návrhu: Protažení výztuže eps.s (0/00) = 3.24 7.75-1.64 Stla ení betonu eps.1 (0/00) = -3.50-3.50-3.50 Vnit ní rameno (cm) = 3.50 3.40 3.50 nutná As,obvod (cm2/m) = 0.0 4.5 0.0 stávající As,obvod (cm2/m) = 7.0 7.0 7.0 Srovnávací nap tí trouby (sigma.vr) ve stavu bez trhlin dle DIN V 1201 in N/mm2 s gamma.g = 1.0, gamma.q = 1.0, gamma.r = 1.0 ez Op ra Vrchol Dno sigma.m = 2.611 4.141 1.314 sigma.n = -0.978-0.389-0.973 sigma.n/sigma.m = -0.375-0.094-0.740 Sou initel fr (DIN V 1201) = 0.900 0.909 0.900 stávající sigma.vr,ed = 1.469 3.410 0.307 dovolená sigma.vr,rd = 6.000 6.000 6.000

Výpo et ekvivalentního vrcholového tlaku (Krátkodobé zatížení p i zkoušce vrcholového tlaku) Tíhová síla trouby G = 8.64 kn/m f.r pro zkoušku vrcholového tlaku = f.r,f = 0.999 (DIN V 1201, obr. 9, pro N=0) f.r * (sigma.m,ed + sigma.n,ed) (Dlouhodobé namáhání) = sigma.vr,ed = 4.604 N/mm2 [sigma.vr*w.i / (f.r,f*rm) - 0.07*G] / 0.30 (Dlouhodobá hodnota vrcholového tlaku) = F.D,Ek = 32.23 kn/m [sigma.vr*w.i/(alpha.c,f*f.r,f*rm)-0.07*g]/0.30 = F.Ek = 36.03 kn/m = F.c (krátkodobá síla porušení vrcholu) gamma.g * F.Ek = F.Ed = 48.64 kn/m (Návrhová hodnota krátkodobého vrcholového tlaku) F.Ed / (DN/1000) (Návrhová hodnota z ú ink ) = LC.Ed = 48.64 kn/m Výpo et nutné zat žovací t ídy LC (Krátkodobé zatížení p i zkoušce vrcholového tlaku) gamma.r * F.Ed = min F.c * gamma.g * gamma.r = F.Rk = 65.7 kn/m F.Rk / (DN/1000) = min LC = 65.7 kn/m korespondující zat žovací t ída LC = 90 kn/m ================================================ Trouba se chová jako ohybov tuhá. Posouzení deformací a stabiility nejsou nutná.

Posudek bezpe nosti vyplavení (p ibližn ): Bezpe nost vyplavení p i stavu podzemní vody po horní hranu zásypu je zaru ena, zásypem s minimální výškou h.nadloží = 0.34 m Vztlak prázdné trouby A = 11.31 kn/m Vlastní tíha trouby G = 8.64 kn/m s výpo tovým materiálem ( 23.00 kn/m3) Tíha zásypu Ü = 4.49 kn/m s tíhou zeminy p i vztlaku ( 11.00 kn/m3) Bezpe nost proti vyplavení eta=(g+ü)/a = 1.10 Hmotnost oceli bez p ídavk na nátrubky nebo pro ez: Obvodová výztuž = 19.9 kg/m Podélná výztuž = 5.4 kg/m -------------------------------------------- Celková výztuž = 25.3 kg/m -------------------------------------------- Program ROHR: konec výpo tu ROHR-BetonObetonovany.ror