Výška [mm]

Podobné dokumenty
sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

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

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

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

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

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

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

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

1 Použité značky a symboly

BL06 Zděné konstrukce

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

Zdivo YTONG a statika

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Uplatnění prostého betonu

pedagogická činnost

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

Zděné konstrukce. Petr Bílý. Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulta stavební ČVUT v Praze

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA PRO AKUSTICKÉ A NOSNÉ STĚNY S VYSOKOU PEVNOSTÍ

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

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

4. ZKOUŠENÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KONSTRUKCI

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

ČSN EN OPRAVA 1

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 3. přednáška. Ing. Radek Štefan

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

činžovní domy 19. a 20. století doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

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

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

Zdivo Nejstarší dosud zachovanou konstrukcí u nás z 2. a 1. století př.n.l jsou hradby keltského opida na vrcholu Závist u Zbraslavi

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

ZDĚNÉ KONSTRUKCE PROGRAM č. 1 ZDĚNÝ PILÍŘ

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

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

YTONG JUMBO Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

YQ U PROFILY, U PROFILY

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

zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

TK 4. STATIKA ZDIVO 0,65 0,65 3,23 3,23 3,27 2,73 2,76 2,73 0,45 0,45 0,45 3,36 3,36 3,40 3,58 0,65 0,65 5,03 4,99 4,99 3,91 3,91 3,93 0,45 0,45 0,45

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

YQ U PROFILY, U PROFILY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Betonové konstrukce (S)

ZDIVO YTONG a S T A T I K A. Ing. Luděk Vejvara vejvara@vejvara.cz

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN (2)

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

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.

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Příklad - opakování 1:

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Systém velkoformátových vápenopískových tvárnic vhodný pro strojové zdění. Rozměrová tolerance

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

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

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

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 1. díl

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

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí CZ /4.2.01/0005. na řešení projektu se podílí

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Transkript:

ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí na rozměrech zdícího prvku viz Tab.1) Skupina zdících prvků = zatřídění podle vylehčení dutinami do skupin 1 (např. plné cihly, CDm) 2a, 2b (např. prvky typu Porotherm, Ostherm apod.), 3 ( podélně děrované prvky) Tabulka 1: Šířka [mm] Hodnoty součinitele tvaru δ vyjadřující vliv šířky a výšky zdicího prvku 50 100 150 200 250 Výška [mm] 40 0,8 0,70 50 0,85 0,75 0,70 65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 Mezilehlé hodnoty δ se interpolují podle přímky. Jako šířka zdicího prvku se dosazuje menší ze dvou půdorysných rozměrů zdicího prvku. Malta Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa m (nap ř. pro maltu M 2,5 je m = 2,5 MPa) Pozn.: podle EC6 min. M1 Typy malty podle EC6: obyčejné (pro tl.spar 1015mm) malty pro tenké spáry (13mm) lehké malty po zatvrdnutí ve vysušeném stavu <1500kg/m 3 Zdivo Pevnost zdiva v tlaku výpočet podle EC6 v závislosti na typu zdiva Pro nevyztužené zdivo s obyčejnou maltou se charakteristická hodnota k vypočte ze vztahu Tab.2 : 0,70 0,30 k = K. b. m kde K je součinitel závislý na zatřídění zdících prvků a na podélné spáře (viz tab.2) Hodnoty konstanty K Skupina zdicích prvků Zdivo bez podélných styčných spár Konstanta K Zdivo s podélnými styčnými spárami 1 2a 2b 3 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,40

Návrhová hodnota d : k d = γ M kde γ M je součinitel spolehlivosti závislý na kategorii výroby zdících prvků a provádění (v ČR γ M = 2,2, event. 2,7) Navrhování zděných tlačených prvků Podmínka spolehlivosti Únosnost: N = Rd Φ A.. N N d Rd Sd kde A je plocha průřezu uvážit oslabení drážkami; pro A < 0,1m 2 redukovat součinitelem (0,7 + 3A) Φ je redukční součinitel, vyjadřuje vliv výstřednosti a štíhlosti (i s vlivem dotvarování) Výpočet součinitele Φ hodnota Φ <1 (i pro teoretický dostředný tlak a malé štíhlosti se uvažuje Φ = 0,9) v patě (hlavě) stěny nebo pilíře = v průřezech i, viz obr.1: Obr.1 Označení oblastí i a m pro výpočet součinitele Φ Pozn.: Vymezení se týká stěn a pilířů se styčníky neposuvnými v hlavě i patě. U prvků s s poddajným opřením zhlaví a neopřeným zhlavím je nutno postupovat podle poznámky uvedené pod vysvětlením součinitele ρ n na další straně ei Φi = 1 2. t kde M i e i = + ehi N i + ea 0, 05t M i / N i...excentricita od účinků svislého zatížení e hi je vliv vodorovných účinků (pro tuhé stropy e hi = 0) e a náhodná excentricita; e a = h e /450 h e účinná výška prvku (= vzpěrná délka), viz níže

ve střední části m (viz obr.1) prvku s neposuvnými styčníky se součinitel Φ m (včetně vlivu vzpěru)určí z grau nebo tabulek ( viz tab. 4 až 5) v závislosti na hodnotách štíhlosti h e /t e, poměrné výstřednosti e mk /t e a součiniteli přetvárnosti α sec viz tab. 3 e mk = e m + e k 0,05 t, vliv dotvarování e k = 0 pro zdivo z pálených zděných prvků a kamenné zdivo, u ostatních pokud h e /t e 15) h e = ρ n.h ρ n...redukční součinitel podle opření prvku (ρ n = 0,75 pro stěny a pilíře opřené v patě i hlavě, ŽB stropy a e i 0,25t, pro větší výstřednosti a pro dřevěné stropy ρ n = 1,0) POZOR EC6 neuvažuje prvky s poddajným opřením zhlaví a neopřeným zhlavím, kde účinná výška prvku h e může být větší než h! (lze se řídit podle ČSN a uvažovat pro neopřené zhlaví (konzolu) h e = 2h a pro zděné prvky s poddajným opřením h e = (1,25 až 1,5) h. V těchto případech se vliv štíhlosti musí uvažovat v dolní polovině výšky t e...účinná tloušťka u jednovrstvých stěn, účinně spojených dvouvrstvých a dutinových s výplňovým betonem t e = t u dutinové stěny s oběma zatíženými stěnami nebo nezatíženou stěnou připojenou poddajnými sponami (tloušťka nezatížené stěny není větší než tl.zatížené): 3 3 3 t1 t2 t e = + Tab.3 : Hodnoty součinitele α sec Součinitel α sec pro zdivo na maltu s pevností v tlaku v N/mm 2 15 ; 10 5 2,5 1,0 0,4 z pálených zdicích prvků, z vápenopískových cihel 750 750 500 z pórobetonových tvárnic, z betonových tvárnic s lehkým kamenivem 700 600 500 300 z betonových tvárnic s hutným kamenivem 1 200 900 700 z kamenných kvádrů 2 000 2 000 1 200

Tab. 4 Součinitel Φ : pro α sec = 1000 Štíhlost.poměr Výstřednost e mk /t h e /t e 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 2 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 3 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 4 0,90 0,80 0,70 0,60 0,49 0,39 0,33 5 0,89 0,79 0,69 0,59 0,49 0,39 0,33 6 0,88 0,78 0,68 0,58 0,48 0,38 0,32 7 0,88 0,77 0,67 0,57 0,47 0,37 0,31 8 0,86 0,76 0,66 0,56 0,46 0,35 0,29 9 0,85 0,75 0,65 0,54 0,44 0,34 0,28 10 0,84 0,73 0,63 0,53 0,42 0,32 0,26 11 0,82 0,72 0,61 0,51 0,40 0,30 0,24 12 0,81 0,70 0,59 0,49 0,38 0,28 0,22 13 0,79 0,68 0,57 0,47 0,36 0,26 0,20 14 0,77 0,66 0,55 0,45 0,34 0,24 0,18 15 0,75 0,64 0,53 0,43 0,32 0,22 0,17 16 0,72 0,62 0,51 0,40 0,30 0,20 0,15 17 0,70 0,59 0,49 0,38 0,28 0,18 0,13 18 0,68 0,57 0,46 0,36 0,26 0,16 0,12 19 0,65 0,54 0,44 0,33 0,23 0,15 0,10 20 0,63 0,52 0,41 0,31 0,21 0,13 0,09 21 0,60 0,49 0,39 0,29 0,19 0,11 0,07 22 0,58 0,47 0,37 0,27 0,18 0,10 0,06 23 0,55 0,44 0,34 0,24 0,16 0,09 0,05 24 0,53 0,42 0,32 0,22 0,14 0,07 0,04 25 0,50 0,40 0,30 0,20 0,13 0,06 0,04 26 0,47 0,37 0,27 0,19 0,11 0,05 0,03 27 0,45 0,35 0,25 0,17 0,10 0,05 0,02 28 0,43 0,33 0,23 0,15 0,09 0,04 0,02 29 0,40 0,30 0,21 0,14 0,07 0,03 0,02 30 0,38 0,28 0,20 0,12 0,06 0,03 0,01

Tab. 5 Součinitel Φ : pro α sec = 750 Štíhlost.poměr Výstřednost e mk /t h e /t e 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 2 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 3 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,34 4 0,89 0,79 0,69 0,59 0,49 0,39 0,33 5 0,89 0,78 0,68 0,58 0,48 0,38 0,32 6 0,88 0,77 0,67 0,57 0,47 0,37 0,31 7 0,86 0,76 0,66 0,56 0,45 0,35 0,29 8 0,85 0,75 0,64 0,54 0,44 0,33 0,27 9 0,83 0,73 0,62 0,52 0,42 0,31 0,25 10 0,81 0,71 0,60 0,50 0,39 0,29 0,23 11 0,79 0,69 0,58 0,48 0,37 0,27 0,21 12 0,77 0,66 0,56 0,45 0,35 0,25 0,19 13 0,75 0,64 0,53 0,43 0,32 0,22 0,17 14 0,72 0,61 0,50 0,40 0,30 0,20 0,15 15 0,69 0,59 0,48 0,37 0,27 0,18 0,13 16 0,67 0,56 0,45 0,35 0,25 0,16 0,11 17 0,64 0,53 0,42 0,32 0,22 0,14 0,09 18 0,61 0,50 0,39 0,29 0,20 0,12 0,08 19 0,58 0,47 0,37 0,27 0,18 0,10 0,06 20 0,55 0,44 0,34 0,24 0,16 0,08 0,05 21 0,52 0,41 0,31 0,22 0,14 0,07 0,04 22 0,49 0,39 0,29 0,20 0,12 0,06 0,03 23 0,46 0,36 0,26 0,18 0,10 0,05 0,03 24 0,43 0,33 0,24 0,16 0,09 0,04 0,02 25 0,40 0,31 0,22 0,14 0,08 0,03 0,02 26 0,38 0,28 0,20 0,12 0,06 0,03 0,01 27 0,35 0,26 0,18 0,11 0,05 0,02 0,01 28 0,32 0,24 0,16 0,09 0,05 0,02 0,01 29 0,30 0,21 0,14 0,08 0,04 0,01 0,01 30 0,28 0,19 0,12 0,07 0,03 0,01 0,00