Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Podobné dokumenty
Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

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

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

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

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

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

Betonové konstrukce (S)

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

1 Použité značky a symboly

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

6 Mezní stavy použitelnosti

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

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Uplatnění prostého betonu

Základní rozměry betonových nosných prvků

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky:

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU VE SMYKU řešený příklad pro BO009

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

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

pedagogická činnost

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

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

Betonové konstrukce (S)

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

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

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

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

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

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

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

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

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

Předpjatý beton Přednáška 7

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Spolehlivost nosné konstrukce

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MONOLITICKÁ ŽB DESKA S ŽEBRY CONCRETE RIBBED SLAB

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Příklad - opakování 1:

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Posouzení za požární situace

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

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

Aktuální trendy v oblasti modelování

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

YQ U PROFILY, U PROFILY

pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Betonové konstrukce (S)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

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

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

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Předpjaté stavební konstrukce

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

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

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Úvod Podmínky spolehlivosti Mezní hodnoty přetvoření Důsledky přetvoření na použitelnost

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Betonové konstrukce (S)

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Transkript:

Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty zatížení - návrhové vlastnosti materiálů - model chování (výpočetní model) C E d

Kombinace zatížení Při výpočtu mezních stavů použitelnosti se uplatňují následující ombinace, teré závisí na povaze hlavního zatížení: vazistálá ombinace () častá ombinace (2) charateristicá ombinace (3) + +, 2,, i i i j j Q P G ψ > + + +, 2,,,, i i i j j Q Q P G ψ ψ > + + +, 0,,, i i i j j Q Q P G ψ

Omezení napětí EC2 předepisuje omezení napětí pro: Tlaová napětí v betonu. Nadměrné hodnoty tlaových napětí v betonu mohou v provozním stavu na onstruci vyvolat: vzni podélných trhlin, rozvoj mirotrhlin v betonu, vyšší hodnoty dotvarování. Tyto jevy mohou vést e vzniu taových stavů, teré znemožní používání onstruce. Tahová napětí ve výztuži. Cílem omezení napjatosti výztuže je zamezení vzniu nadměrného nepružného přetvoření výztuže (a tím i celého prvu) a zamezení vzniu široých, trvale otevřených trhlin v betonu.

Omezení napětí V běžných případech není třeba posuzovat, poud jsou splněny - požadavy EC2 na mezní stav únosnosti - požadavy EC2 na minimální vyztužení - onstruční zásady pro napětí v oceli od účinů charat. ombinace zatížení = 0,8 σ s f y pro napětí od účinů vynucených přetvoření = pro omezení tlaových napětí v betonu = 0,6 σ c f c pro omezení napětí z hledisa nebezpečí dotvarování = 0,45

Mezní stav trhlin EC2 vychází z filosofie, že: není možné přesně stanovit šířu trhliny (zejména s ohledem na rozptyl tahové pevnosti betonu a soudržnost betonu a výztuže) pomocí jednoduchých vztahů znalost přesné šířy trhliny není pro trvanlivost betonové onstruce významná a proto EC2 považuje za účelnější stanovit zásady uspořádání výztuže pro zamezení vzniu široých trhlin než ompliovaně stanovit šířu trhliny výpočtem.

Mezní šířa trhliny Třídy Železobetonové prvy Předpjaté prvy Kvazistálá omb. Častá ombinace Deomprese Ověření šířy trhliny: w cal < w lim

Různé druhy trhlin

Detail trhliny

Koroze výztuže

Kontrola trhlin bez přímého výpočtu Požaduje se minimální procento vyztužení Pro uvažované napětí ve výztuži se dodrží maximální průměr výztuže nebo maximální vzdálenost výztuže Maximální průměr výztuže Napětí ve výztuži Maximální průměr výztuže [mm]

Trhliny ve zdivu - lenba

Siť trhlin v průvlau

Maximální vzdálenost výztuže Pro uvažované napětí ve výztuži se dodrží maximální průměr výztuže Napětí ve výztuži Maximální vzdálenost výztuže [mm]

Záladní ritéria pro průhyby - ritérium obecné použitelnosti: průhyb při vazistálém zatížení nemá přeročit /250 rozpětí. Pro omezení průhybu může být použito nadvýšení; veliost nadvýšení bednění by neměla přeročit /250 rozpětí. - ritérium průhybu po zabudování prvu: průhyb po zabudování (provedení) prvu by neměl přestoupit hodnotu /500 rozpětí při vazistálé ombinaci zatížení. Ostatní omezení by měla být uvažována v závislosti na náchylnosti porušení připojených prvů.

Výpočet průhybu Efetivní modul pružnosti betonu: E c, eff Křivost od smršťování r cs = ε cs α e E = + ϕ S I cm (, t ) α o e = E s / Ec, eff ε cs je poměrné přetvoření betonu od smršťování, S je staticý moment průřezové plochy výztuže těžišti průřezu

Přílad výpočtu průhybu q x δ A s d h=0,45 m l=6 m b=0,2 Efetivní modul Ec,eff= 7500 α,e = 26,66667 E c, eff E = + ϕ (, t ) Dlouhodobý průhyb δc= 0,07778 δmezní= 0,024 r Křvost od smršťování /rcs= 0,0034 cs cm o S = ε csα e I α = e E s / Ec, eff Průhyb od smršťování δs= 0,00503 Ce lo vý průhyb δtot= 0,02288 δtot<δtot? P RAVDA

Ověření průhybů Ověření mezního stavu přetvoření může být provedeno: bez výpočtu přetvoření, používají se jednodušší metody založené např. na ověření štíhlosti prvu, výpočtem přetvoření a srovnáním vypočtených hodnot s přípustnými limitními hodnotami.

Betonové desy a nosníy: Vymezující štíhlost l d l d = = K + 5, K f ρ + 3, 2 ρ ρ0 ρ 0 c f c 0 f c + f ρ ρ 2, 5 ρ ρ ρ +, 5 c pro ρ ρ 0 pro ρ > ρ 0 30 = σ s 500 f y A A s,prov s,req l/d K ρ 0 ρ ρ f c mezní poměr rozpětí účinné výšce součinitel pro různé onstruční systémy referenční stupeň vyztužení, požadovaný stupeň vyztužení z hledisa momentů od vnějšího zatížení požadovaný stupeň tlaového vyztužení charateristicá pevnost betonu v tlau [MPa] závisí - na tvaru průřezu, pro T průřezy s poměrem šířy příruby šířce žebra > 3 se násobí 0,8 -na rozpětí, pro l >7,0 se násobí 7/l [m]

Vymezující štíhlost Nosná onstruce K ρ =,5 % ρ = 0,5 % Prostě podepřený nosní, prostě podepřená desa (nosná v jednom a ve dvou směrech),0 4 20 Krajní pole spojitého nosníu nebo desy nosné v jednom směru, rajní pole desy nosné ve dvou směrech, spojité ve směru ratšího rozpětí,3 8 26 Vnitřní pole spojitého nosníu nebo desy nosné v jednom nebo ve dvou směrech,5 20 30 Desa loálně podepřená,2 7 24 Konzola 0,4 6 8

Otázy e zoušce Mezní stavy použitelnosti Kombinace zatížení pro mezní stav použitelnosti Omezení šířy trhlin Omezení průhybů Vymezující štíhlosti Výpočet průhybů