STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ



Podobné dokumenty
MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

23.až Dům techniky Ostrava ISBN

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH

METODOU SBRA Miloš Rieger 1, Karel Kubečka 2

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

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

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

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

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 17/2014/09

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI STATICKY NEURČITÉHO OCELOVÉHO RÁMU PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODOU SBRA

Principy navrhování stavebních konstrukcí

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Principy navrhování stavebních konstrukcí

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

POSUDEK POLOTUHÝCH STYČNÍKŮ METODOU SBRA

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

The roof of a bus station

EUROKÓDY: SEZNAM PLATNÝCH EUROKÓDŮ K (včetně změn, oprav, příloh NA ed. A, zrušených a nahrazených norem)

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

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

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

VÝVOJ OCELÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Dagmar Knotková, Lubomír Rozlívka

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

1 Použité značky a symboly

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

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

Cvičení 2. Vyjádření náhodně proměnných veličin, Posudek spolehlivosti metodou SBRA, Posudek metodou LHS.

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Posouzení stavu tabulí hradidel na vtocích a výtocích vltavských vodních elektráren

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

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 14/2016/01

STATISTICKÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

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

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Statický výpočet požární odolnosti

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

SSAB Laser OPTIMALIZOVÁN PRO VAŠE POTŘEBY A LASEROVÉ PÁLENÍ

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Hlavní dodavatelé. Vallourec & Mannesmann 4hranné trubky bezešvé a svařované, válcované za tepla dle EN /EN , voestalpine Krems

Požadavky na provádění a materiál železničních ocelových mostů

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Příklad - opakování 1:

Transkript:

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel: 777 195 044, mail: m.fajkus@centrum.cz Abstrakt The paper contains results of statistical evaluation of structural steels of strength classes S235, S355 and S420 that were used for concrete building. These are real histograms based on yield values f y and the following basic statistical parameters calculated from them: mean values f y,mean, characteristic values f y,k (for p = 5%), design values f y,d1 (for p = 0.1%) and design values f y,d2 (for p = 0.03%, e.g. for bridges), as well as realistically achievable values of material reliability coefficients γ M. Plastic properties of evaluated steels are expressed by histograms of tensile values A5, their toughness by histograms of notch toughness KCV at negative temperatures and suitability for welding based on the values of carbon equivalent CEV. 1. ÚVOD Při navrhování ocelových konstrukcí projektant běžně postupuje podle platných technických norem (např. [1] až [5]) a návrhovou pevnost f y,d konstrukčních ocelí podle nich určuje: - podle jmenovitých (nominálních) hodnot meze kluzu f y,nom, stanovených pro jednotlivé pevnostní třídy ocelí v normách navrhování konstrukcí nebo v normách hutních materiálů, - s použitím dílčích součinitelů spolehlivosti materiálu γ M, které jsou v nových evropských normách navrhování navrženy stejnou hodnotou pro všechny pevnostní třídy ocelí, např. pro konstrukce pozemních staveb hodnotou γ M = 1,00. Tento postup sice je jednoduchý, nevystihuje však dostatečně přesně a věrohodně skutečné rozdělení pevnostních hodnot u konkrétních materiálů podle pevnostní třídy oceli, tloušťky, sortimentu nebo použité technologie zpracování určité skupiny hutních výrobků. V důsledku toho mohou být výsledky tradičního výpočtu návrhových pevnostních hodnot zbytečně konzervativní, nebo případně poněkud optimistické ve vztahu k deklarovaným požadavkům na spolehlivost ocelové konstrukce, kterou je možné vyjádřit přijatelně malou pravděpodobností podmínky, že účinky zatížení S jsou menší než únosnost konstrukce R. Toto tvrzení se pokusíme dokumentovat na histogramech hodnot meze kluzu konkrétních jakostí konstrukčních ocelí (v sortimentu tlustých plechů) pevnostních tříd S235, S355 a S420, použitých pro realizaci velké konstrukce v roce 2004. Ukazují skutečné rozložení hodnot meze kluzu f y a z nich vypočtené základní statistické parametry jednotlivých souborů: průměrnou hodnotu f y,mean, charakteristickou hodnotu f y,k (pro pravděpodobnost výskytu p = 5%), návrhovou hodnotu f y,d1 (pro pravděpodobnost p = 0,1%, pro konstrukce pozemních staveb) a návrhovou hodnotu f y,d2 (pro pravděpodobnost p = 0,03%, např. pro mosty), resp. z nich vypočtené reálně dosažitelné hodnoty součinitelů spolehlivosti materiálu γ M. Plastické vlastnosti konstrukčních ocelí, vyjádřené hodnotou tažnosti A5, a jejich houževnatost, hodnocená zkouškou nárazové práce (vrubové houževnatosti) KV při záporných teplotách, vykazují většinou velmi vysoké rezervy proti požadavkům technických

norem, což je možné ukázat na histogramech těchto veličin u všech hodnocených pevnostních tříd konstrukčních ocelí. Základním parametrem pro hodnocení vhodnosti oceli ke svařování jsou hodnoty uhlíkového ekvivalentu CEV. Většinou vykazují rezervy proti požadavkům technických norem, zejména pro oceli základních pevnostních tříd S235 a termomechanicky válcovaných ocelí ML, což je zřejmé z histogramů hodnot CEV těchto materiálů. 2. MEZ KLUZU A SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATEERIÁLU Skutečné rozložení registrovaných hodnot meze kluzu hodnocených tlustých plechů z ocelí S235 J2G3, S355 NL, S355 ML a S420 ML je zřejmé z histogramů na obrázcích 2.1 až 2.4. Základní statistické charakteristiky těchto souborů a jejich porovnání s požadavky technických norem je v tabulce 2.1. Obr. 2.1: Plechy P8 P10 z oceli S235 J2G3 Mez kluzu Re

Obrázek 2.2: Plechy P6 P16 z oceli S355 NL Mez kluzu Re Obrázek 2.3: Plechy P10 P16 z oceli S355 ML Mez kluzu Re

Obrázek 2.4: Plechy P8 P16 z oceli S420 ML Mez kluzu Re Tabulka 2.1: Statistické charakteristiky a reálné návrhové hodnoty tlustých plechů Hodnota S235 J2G3 P8 P10 S355 NL P6 P16 S355 ML P8 P10 S420 ML P8 P10 počet 40 248 124 33 min 271 351 380 438 průměr 304,20 366,51 463,00 509,72 smodch. 15,94 13,22 29,88 21,04 šikmost -0,05 1,20-0,04-0,64 X k 277,43 355,30 413,22 471,58 X k / X nom (%) 118,06 100,08 116,40 112,28 Xd1 252,97 349,41 368,41 431,16 γ M1 0,929 << 1,00 1,016 > 1,00!! 0,964 < 1,00 0,974 < 1,00 Xd2 247,07 348,28 357,63 420,53 γ M2 0,951<<1,10 1,019 < 1,10 0,993 << 1,10 1,001 << 1,10 Z předchozích histogramů a z tabulky 2.1 je zřejmý rozdílný stupeň dodržení normativních pevnostních a návrhových parametrů pro jednotlivé pevnostní třídy a výrobní varianty hodnocených konstrukčních ocelí: - hodnocené oceli S235 J2G3 s mimořádně velkou rezervou splňují normativní požadavky na pevnostní hodnoty materiálu. I když jsou deklarovány jako oceli S235, jejich skutečné pevnostní hodnoty plně vyhovují normativním požadavkům na oceli o stupeň vyšší pevnostní třídy S275. Tato pevnostní rezerva (cca 7 až 15%) není při tradičním postupu navrhování podle platných norem využitelná,

- pevnostní hodnoty normalizačně žíhaných ocelí S355 NL jsou většinou dodrženy, rezervy vůči předpisu normy však jsou minimální nebo žádné. Soubor registrovaných dat meze kluzu ocelí S355 NL je výrazně nesymetrický. Dodržení návrhových parametrů ocelí S355 NL podle EN 1993-1-1 je v tomto případě podmíněno spolehlivostí a věrohodností systému kontroly materiálu v hutních. Součinitel spolehlivosti materiálu γ M (pro pozemní konstrukce) je asi o 2% podkročen, - pevnostní hodnoty termomechanicky válcovaných ocelí S355 ML jsou se značnou rezervou splněny. Soubor registrovaných dat meze kluzu je symetrický s minimální šikmostí. Materiál se svými vlastnostmi blíží hodnotám, požadovaným pro oceli o stupeň vyšší pevnostní třídy S420. Pevnostní rezerva cca 4 až 11% není při tradičním postupu navrhování podle platných norem využitelná, - pevnostní hodnoty termomechanicky válcovaných ocelí S420 ML jsou rovněž se značnou rezervou splněny. Šikmost souboru registrovaných dat meze kluzu je dobře přijatelná. Materiál přibližně splňuje požadavky na oceli o stupeň vyšší pevnostní třídy S460. Pevnostní rezerva cca 3 až 9% není při tradičním postupu navrhování podle platných norem využitelná, - z uvedených konkrétních příkladů je zřejmé, že metodika výpočtu únosnosti ocelových nosných prvků v platných ČSN EN pro navrhování ocelových konstrukcí na základě jmenovitých hodnot meze kluzu f y,nom jednotlivých pevnostních tříd ocelí a normativní hodnoty součinitele spolehlivosti materiálu γ M = 1,00 je značně konzervativní a nepřesná: pro oceli S235 a pro termomechanicky válcované oceli S355 ML a S420 ML vzniká zbytečně velká nevyužitelná pevnostní rezerva, což bylo pro oceli S235 již dříve vícekrát prokázáno. 3. TAŽNOST A5 A NÁRAZOVÁ PRÁCE KV MATERIÁLU Z následujících obrázků 3.1 až 3.6 je zřejmé skutečné rozložení registrovaných hodnot tažnosti A5 a nárazové práce KV při zkušebních teplotách 20 ºC až -50ºC tlustých plechů z ocelí S235 J2G3, S355 ML a S420 ML. Konkrétní histogramy těchto veličin u všech hodnocených pevnostních tříd konstrukčních ocelí prokazují, že plastické vlastnosti konstrukčních ocelí (vyjádřené hodnotou tažnosti A5) vykazují vysoké rezervy proti požadavkům technických norem. Rovněž jejich houževnatost, hodnocená zkouškou nárazové práce KV při záporných teplotách je vynikající, protože požadavky technických norem jsou mnohonásobně (cca 10 až 15x) překročeny.

Obrázek 3.1: Plechy P8 P10 z oceli S235 J2G3 Tažnost A5 Obrázek 3.2: Plechy P8 P10 z oceli S235 J2G3 Nárazová práce KV při teplotě 20 ºC

Obrázek 3.3: Plechy P10 P16 z oceli S355 ML Tažnost A5 Obrázek 3.4: Plechy P10 P40 z oceli S355 ML Nárazová práce KV při teplotě 50 ºC

Obrázek 3.5: Plechy P8 P16 z oceli S420 ML Tažnost A5 Obrázek 3.6: Plechy P12 P50 z oceli S420 ML Nárazová práce KV při teplotě 30 ºC

4. UHLÍKOVÝ EKVIVALENT CEV PRO HODNOCENÍ SVAŘITELNOSTI Histogramy na následujících obrázcích 4.1 a 4.2 ukazují podstatný rozdíl mezi normalizačně žíhanou ocelí S355 NL a termomechanicky válcovanou ocelí S355 ML, z hlediska vhodnosti ke svařování je ocel S355 ML výhodnější. Hodnoty CEV ocelí základní pevnostní třídy S235 jsou všeobecně příznivé: CEV mean = cca 0,25, CEV max = cca 0,29 < CEV norm = 0,35. Hodnoty CEV termomechanicky válcovaných ocelí S420 ML jsou rovněž poměrně dobré: CEV mean = cca 0,36, CEV max = cca 0,39 < CEV norm = 0,45. Obrázek 4.1: Plechy P6 P16 z oceli S355 NL Uhlíkový ekvivalent CEV Obrázek 4.2: Plechy P10 P40 z oceli S355 ML Uhlíkový ekvivalent CEV

5. ZÁVĚR Jednotlivé varianty hodnocených ocelí je možné souhrnně z hlediska všech sledovaných vlastností charakterizovat následovně: - ocel S235 J2G3 z hlediska všech sledovaných vlastností vyhovuje s velmi velkou rezervou, - normalizačně žíhaná ocel S355 NL z hlediska všech sledovaných vlastností vyhovuje, rezervy vůči předpisu normy však jsou jen minimální nebo žádné. Záruky požadovaných vlastností zřejmě jsou důsledkem soustavné a spolehlivé kontroly materiálu u hutního výrobce, - termomechanicky válcovaná ocel S355 ML z hlediska všech sledovaných vlastností velmi dobře a s velkou rezervou vyhovuje předpisu normy. Spolehlivost návrhových hodnot, chemické složení a houževnatost těchto ocelí je příznivější než u normalizačně žíhaných ocelí S355 NL, - termomechanicky válcovaná ocel S420 ML z hlediska všech sledovaných vlastností dobře vyhovuje předpisu normy, zejména u plechů tloušťkové skupiny do P16. Souvisící technické normy: 1) ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 2) ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů 3) EN 1993-1-1: 2006 Design of steel structures General rules and rules for buildings 4) EN 1993-2: 2007 Design of steel structures Steel bridges 5) EN 10025: 2005 Hot rolled products of structural steels Technical delivery conditions