9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva



Podobné dokumenty
1 Použité značky a symboly

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

předběžný statický výpočet

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

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

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

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

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

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

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

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

Uplatnění prostého betonu

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Schöck Isokorb typ K-UZ

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

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

Předběžný Statický výpočet

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

pedagogická činnost

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

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

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

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

Schöck Isokorb typ KS

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

A. 1 Skladba a použití nosníků

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

Příklad - opakování 1:

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

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

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

Betonové konstrukce (S)

Výška [mm]

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

GESTO Products s.r.o.

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

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

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

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

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

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Schöck Isokorb typ ABXT

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

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

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

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Schöck Isokorb typ ABXT

BL06 Zděné konstrukce

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Transkript:

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ je uložena na železobetonové stropní desce, jež nemá dostatečnou ohybovou tuhost s ohledem na budoucí průhyb stropu a je proto nutné příčku navrhnout jako samonosnou. Rozměry stěny a statické předpoklady pro řešení jsou patrné z obrázku. Pro vyztužení stěny v ložných spárách se použijí předem zhotovené výztužné prvky příhradového typu MURFOR RND/Z s podélnými pruty 5. Prvky šířky 50 mm a délky 3050 mm se budou stykovat přesahem v délce 50 mm tak, aby styky nebyly v jednotlivých sousedních vrstvách nad sebou, nýbrž vystřídaně. Vyztužení ložných vrstev stěny se navrhuje pouze v její dolní části a proto se celkový počet vrstev výztuže stanovuje výpočtem za předpokladu, že stěna staticky působí pro uvedené rozpětí jako prostý nosník. Při realizaci je nutné zajistit provázání řešené příčky s příčnými stěnami. Cihly klasického ormátu CP 90/140/65 mm, P5 (pevnost cihel v tlaku je 5 MPa), kategorie I, jsou vyzděny na návrhovou cementovou maltu třídy M5, styčné spáry jsou zplna vyplněny maltou, spáry lícují se zdivem. Plošná hmotnost příčky je 73 kg/m. Obr. 53 Statické schéma a schéma vyztužení příčky na poddajném stropu Podle Národní přílohy normy [8] platí pro běžné konstrukce pozemních staveb při dodržení všech konstrukčních požadavků této normy pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I, vyzděné na návrhovou maltu součinitel spolehlivosti materiálu (zdiva): γ M,0 113

Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv šířky a výšky zdicího prvku CP (90/140/65 mm) δ 0,77 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo ze zdicích prvků 1. skupiny bez podélných maltových spár se uvažuje konstanta K 0,55 Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 0,77 1 5 19,5 MPa < 75 MPa a pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M5 m 5 MPa < 0 MPa < b 19,5 38,5 MPa Charakteristická pevnost v tlaku kolmém na ložnou spáru pro zdivo na obyčejnou maltu a zdicí prvky 1. skupiny bez podélných maltových spár 0,7 0,3 K 0,55 19,5 0,7 5 0,3 7,07 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k 7,07 d 3,53 MPa γ M,0 Pro pevnost zdiva v tlaku působícím rovnoběžně s ložnými spárami, tj. kolmém ke styčným spárám neposkytuje norma [8] žádný vzorec, pevnost je nutno stanovit experimentálně. Výrobce výztuže MURFOR, belgická irma BEKAERT, si nechala zkoušky provést na stěnách z pálených zdicích prvků s rovnými maltou vyplněnými spárami a na základě nich doporučuje pro obdobné zdivo tuto poměrně konzervativní hodnotu pevnosti h : hk 0,3 k 0,3 7,07,1 MPa hd 0,3 d 0,3 3,53 1,06 MPa Pevnost zdiva ve smyku: Pro betonové zdicí prvky a obyčejnou maltu třídy M5 obdržíme z tabulky v normě [8] vk0 0,15 MPa Průměrné návrhové napětí v ložné spáře uprostřed výšky stěny při uvažování součinitele spolehlivosti zatížení (přitížení působí ve prospěch bezpečnosti) γ G,min 1-3 γ G,min g1h 1,7310,85 σ d 0,01 MPa A γ 1 0,14 1,35 ms,γ G 114

vk vk0 + 0,4σ d 0,15 + 0,4 0,01 0,158 MPa < 0,065 b 0,065 19,5 1,5 MPa vd γ vk M 0,158 0,079 MPa,0 Materiálové charakteristiky výztuže MURFOR : S ohledem na omezení vzniku trhlin redukujeme charakteristickou mez kluzu na hodnotu yk,red 400 MPa Návrhová hodnota meze kluzu yk,red 400 yd,red 348 MPa γ 1,15 s Modul pružnosti výztuže E s 00 GPa Průřezová plocha výztuže jednoho prvku MURFOR RND/Z (plocha x 5 mm) A s1 39,7 mm Zatížení: Návrhová hodnota zatížení od vlastní tíhy stěny v patě stěny g d,73,85 1,35 10,50 kn/m Moment od tohoto zatížení g M Ed d l 10,5 6 47,7 knm 8 8 Návrhová hodnota posouvající síly v líci podpory V Ed 1 gd L 1 10,5 6 31,5 kn Dimenzování výztuže stěny Tloušťka stěny t 140 mm Skladebná výška jedné vrstvy zdiva v 75 mm Zvolený počet ložných spár vyztužených nosnou výztuží n 5 Odhad účinné výšky průřezu stěny n +1 5 + 1 d h ν 850 75 65 mm 115

Minimální plocha nosné výztuže A s,min 0,0005td 0,0005 140 65 183,75 mm Celková plocha nosné výztuže A s na s1 5 39,7 196,35 mm > A s,min Kontrola minimální výšky stěny d min M 0,4t Ed hd -3 47, 7 10 0,4 0,14 1,06 0,89 m < d,65 m Ověření podmínek spolehlivosti 1. Ohyb: Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže (σ s yd,red ) x As 0,8t yd,red hd -6 196, 35 10 348 0,576 m 0,8 0,14 1,06 Návrhový moment únosnosti M Rd nesmí pro zdicí prvky skupiny 1 (vyjma prvků z pórobetonu) být větší než moment M Rd,max M Rd A s yd,red (d 0,4x) 196,35 10-6 348 10 3 (,65 0,4 0,576) 164 knm < < M Rd,max 0,4 hd td 0,4 1,06 10 3 0,14,65 409 knm Kontrola předpokladu plného využití výztuže výpočtem přetvoření pro pruty výztuže ležící v páté ložné spáře, což je nejvýše položená vyztužená ložná spára h x nv ε s ε m 0,0035 x,85 0,576 5 0,075 0,576 Předpoklad plného využití tažené výztuže je splněn. > ε sy,red 0,0115 > E yd,red s 348 00000 0,0017 Průřez na ohyb vyhovuje.. Smyk Vzhledem k tomu, že stěna je přímo podepřena, ověřujeme spolehlivost průřezu stěny na smyk ve vzdálenosti d/ od líce podpory. Návrhová hodnota posouvající síly ve vzdálenosti d/ od líce podpory V Ed 1 gd (L d) 1 10,5 (6,95) 16,1 kn V Rd1 td vd 0,14,65 0,079 10 3 9,0 kn > V Ed 16,1 kn Průřez na smyk vyhovuje. 116

3. Kontrola trhlin Mezní stav použitelnosti představovaný spolehlivostí proti vzniku širších trhlin je ověřován na základě přibližného empirického vztahu, kdy vznik větších trhlin je kontrolován podle vzájemného vztahu mezi napětím krajních vláken, stanoveným podle teorie pružnosti a pevností zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám. Vzorec platí pouze pro obdélníkový průřez M Ed Z Podmínka je splněna. -3 M Ed 47, 7 10 1 td 1 0,14,65 6 6 0,94 MPa < 0,5 d 0,5 3,53 0,883 MPa. 9. Suterénní stěna s oknem zatížená zemním tlakem a vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená suterénní stěna má téměř v celé délce přilehlého pole stropní konstrukce průběžné okno, takže není touto stropní konstrukcí a ani zdivem nadzemních podlaží přímo zatížena. Suterénní opěrná stěna je zatížena zemním tlakem v klidu, jehož průměrná návrhová hodnota je σ z1 1 kn/m. Zdicí prvky, použité na zdivo suterénu, jsou vápenopískové zdicí prvky DF plné 40/115/113, kategorie I, o průměrné pevnosti v tlaku 30 MPa (výrobce VPC). Použitá návrhová cementová malta je třídy M10 (průměrná pevnost v tlaku malty je 10 MPa), tloušťka ložné spáry se předpokládá 1 mm. Plošná hmotnost zdiva stěny bez omítky (v suterénu je lícové zdivo) je g 1 630 kg/m. Do každé ložné spáry zdiva suterénní stěny jsou vloženy předem zhotovené výztužné prvky příhradového typu MURFOR RND/Z- 5/80/3050 (průměr podélných prutů 5 mm, šířka prvku 80 mm a délka 3050 mm). Podélná osa výztužných prvků neleží uprostřed průřezu stěny, ale výztužné prvky jsou umístěny vždy blíže k taženému líci stěny podle předpokládaného průběhu tahového napětí, tj. uprostřed rozpětí v mezipodporovém průřezu blíže k vnitřnímu líci a v podporách blíže k vnějšímu líci a to vždy tak, aby s určitou rezervou pro montážní nepřesnosti bylo vždy dodrženo minimální krytí výztuže. Rozměry a schéma zatížení suterénní stěny včetně polohy výztuže a způsobu stykování výztužných prvků přesahem je znázorněno na obr. 54. 117

Obr. 54 Půdorys a svislý řez suterénní stěnou, detail ložné spáry a polohy výztuže Podle Národní přílohy normy [8] platí pro běžné konstrukce pozemních staveb při dodržení všech konstrukčních požadavků této normy pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I, vyzděné na návrhovou maltu součinitel spolehlivosti materiálu (zdiva) γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku vliv šířky a výšky zdicího prvku DF (40/115/113 mm) δ 1,0 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I: s podélnými maltovými spárami se uvažuje konstanta K 0,8 0,55 0,44 118

Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 1,0 1 30 30,66 MPa < 75 MPa a pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M10 m 10 MPa < 0 MPa < b 30,66 61,3 MPa Charakteristická pevnost v tlaku kolmém na ložnou spáru pro zdivo na obyčejnou maltu a zdicí prvky 1. skupiny s podélnými maltovými spárami 0,7 0,3 K 0,44 30,66 0,7 10 0,3 9,64 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložnou spáru k 9,64 d 4,8 MPa γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku kolmo na styčné spáry: Pro pevnost zdiva v tlaku působícím rovnoběžně s ložnými spárami, tj. kolmém ke styčným spárám neposkytuje Eurokód 6 [8] žádný vzorec, pevnost je nutno stanovit experimentálně. Vyjdeme-li ze závěrů zkoušek provedených v Německu, můžeme pro zdivo s vyplněnými styčnými spárami a ze zdicích prvků tvarově se blížících krychli a s materiálovými vlastnostmi stejnými v obou navzájem kolmých směrech použít dále uvedenou hodnotu h : hk 0,5 k 0,5 9,64 4,8 MPa hd 0,5 d 0,5 4,8,41 MPa Pevnost zdiva ve smyku: Pro vápenopískové zdicí prvky a obyčejnou maltu třídy M10 obdržíme z tabulky v normě [8] vk0 0,0 MPa Svislé přitížení zdiva se na zvýšení pevnosti ve smyku pro vodorovné zatížení zemním tlakem neuplatní, tedy vk vk0 0,0 MPa < 0,065 b 0,065 30,66 1,19 MPa vk 0,0 vd 0,10 MPa γ,0 M Charakteristická hodnota meze kluzu výztuže MURFOR RND (dráty kruhového průřezu) yk 500 MPa Návrhová hodnota meze kluzu yk 500 yd 435 MPa γ 1,15 s Průřezová plocha výztuže jednoho prutu z prvku MURFOR RND/Z (plocha 1x 5 mm) A s1 19,635 mm 119

Průřezová plocha výztuže připadající na 1 m výšky stěny při výšce jedné vrstvy zdiva 15 mm 1 A s 0, 15 19,635 157 mm > A s,min 0,00015bt 0,00015 1 0,365 10 6 54,75 mm Ověření spolehlivosti stěny na zemní tlak v klidu Při ověřování spolehlivosti stěny budeme uvažovat její podepření pouze podél dvou svislých okrajů. Stěna pak působí jako jednosměrně ve vodorovném směru pnutá deska, zatížená rovnoměrně plnou hodnotou zemního tlaku v klidu a o únosnosti zpravidla rozhoduje ohybové namáhání uprostřed rozpětí a ve svislých podporách průřezu stěny. Při tomto postupu výpočtu nejsou kontrolována tahová napětí od ohybu ve svislé rovině, což může vést ke vzniku viditelných vodorovných trhlin uprostřed rozpětí na taženém vnitřním líci stěny. Trhliny by však neohrožovaly spolehlivost stěny, ani trvanlivost konstrukce a v tomto případě by byly zřejmě skryty ve spárách lícového zdiva. 1. Ohyb (včetně průhybu) Stěnu uvažujeme přibližně jako spojitý nosník pnutý ve vodorovném směru a opřený pouze o kolmo navazující nosné stěny. Vstupní údaje (viz obr. 54) L 4,5 m t 0,365 m b 1 m d 0,365 0,075 0,3375 m Kontrola ohybové štíhlosti (omezení štíhlosti stěny s ohledem na průhyb) L d 4,5 0,3375 13,3 < 35 Ohybový moment v podporovém a mezipodporovém průřezu a posouvající síla v podporovém průřezu od průměrné návrhové hodnoty zemního tlaku v klidu na 1 m výšky stěny M Ed 1 1 σz,1 L ± 1 1 1,0 4,5 ± 0,5 knm/m V Ed 1 σz,1 L 1 1,0 4,5 ± 7,0 kn/m Ze silové výminky vnitřních sil v průřezu stěny odvodíme polohu neutrální osy průřezu As -6 yd 157 10 435 x 0,035 m 0,8b 0,8 1,0, 41 hd Návrhová hodnota ohybového momentu únosnosti průřezu vyztužené stěny ve vodorovné rovině ohybu M Rd,x A s yd (d 0,4x) 157 10-6 435 10 3 (0,3375 0,4 0,035),08 knm > M Ed 0,5 knm/m 10

Kontrola maximálního momentu únosnosti pro daný průřez M Rd,x < 0,3 hd b x d 0,3,41 10 3 1 0,3375 8,35 knm/m. Smyk Návrhová únosnost stěny ve smyku na styku s boční svislou podporou (vliv vyztužení se zanedbává) V Rd1 vd bd 0,1 10 3 1 0,3375 33,75 kn/m > V Ed 7,0 kn/m Suterénní stěna vyhovuje na účinky zemního tlaku v klidu! 9.3 Stěna zatížená bočním tlakem větru a vyztužená v ložných spárách Zadání Pro vyzdívku pole štítové stěny, která jako nevyztužená pro zatížení kolmým tlakem větru nevyhověla, navrhněte do ložných spár zdiva výztuž MURFOR a ověřte pak nosnou spolehlivost vyzdívky pole. Nosnou konstrukci štítové stěny tvoří železobetonový monolitický rošt, který obvodové reakce cihelných vyzdívek polí přenáší do podélných stěn haly, střešního pláště haly a do základů štítové stěny haly. Charakteristické plošné rovnoměrné zatížení větrem na štítovou stěnu je 0,45 kn/m. Vyzdívka pole je z režného zdiva, proto s ohledem na trvanlivost a mrazuvzdornost jako zdicí prvek navrhujeme KLINKER plnou lícovku německého (metrického) ormátu 40/115/71 mm, pevnostní značky P60 (průměrná pevnost v tlaku je 60 MPa), kategorie I od irmy WIENERBERGER. Zdivo bude vyzděno běhounovou vazbou na návrhovou obyčejnou cementovou maltu M10 (pevnost v tlaku je 10 MPa). Spárování zdiva bude provedeno v líci stěny. Plošná hmotnost vyzdívky činí 46 kg/m. Rozměry posuzovaného pole štítové stěny jsou uvedeny na obr. 55. Obr. 55 Pohled a půdorys jednoho z polí štítové stěny haly, zatížené tlakem větru 11

Pro kategorii zdicích prvků I a návrhovou maltu obdržíme dílčí součinitel spolehlivosti zdiva γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv šířky (115 mm) a výšky (71 mm) zdicího prvku δ 0,846 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo z pálených zdicích prvků 1. skupiny bez podélných maltových spár se uvažuje konstanta K 0,55 Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 0,846 1 60 50,7 MPa < 75 MPa Pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M5 m 10 MPa < 0 MPa < b 50,7 101,4 MPa Hodnota charakteristické pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k K 0,7 0,3 b m 0,55 50,7 0,7 10 0,3 17,13 MPa Hodnota návrhové pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k 17,13 d 8,57 MPa γ M,0 Hodnota návrhové pevnosti zdiva v tlaku kolmém na styčné spáry hd 0,3 d 0,3 8,57,57 MPa Pevnost zdiva v tahu za ohybu pro zdivo s maltou ve svislých spárách: Pro maltu M5 a pálené zdicí prvky při porušení zdiva v ložné spáře je základní hodnota charakteristické pevnosti v tahu za ohybu podle tabulky v normě [8] xk1 0,10 MPa S uvážením napětí σ d od vlastní tíhy zdiva (při užití součinitele zatížení γ Gmin 1) obdržíme pro průřez v polovině výšky pole hodnotu návrhové pevnosti v tahu za ohybu xk1 0,1 0,0046 1,375 1 xd1,app +σ d + 0,079 MPa 79 kpa γ,0 0,115 M Pro maltu M10 a pálené zdicí prvky při porušení v rovině kolmé k ložné spáře je hodnota charakteristické pevnosti v tahu za ohybu podle tabulky v normě [8] xk 0,40 MPa 1

a odpovídající hodnota návrhové pevnosti v ohybu xk 0,40 xd 0,0 MPa 00 kpa γ,0 M Pevnost zdiva ve smyku: Charakteristickou pevnost zdiva ve smyku stanovíme pouze pro styk zdiva s bočními podporami vyzdívky pole štítové stěny, kde dojde ke zvýšenému namáhání v důsledku vyztužení ložných spár výztuží MURFOR a tyto průřezy budou proto pro posouzení spolehlivosti na smyk rozhodující. Příznivý vliv přitížení vlastní vahou zdiva na zvýšení pevnosti ve smyku se na svislé smykové ploše neuplatní. Výztuž MURFOR v ložných spárách zdiva se do bočních podpor nekotví, neboť za předpokladu řádně provedené zálivky styčných spár zdiva dojde v důsledku vlhkostního nabývání pálených cihel k dobrému spojení vyzdívky s železobetonovou podporou. Pro pálené zdicí prvky a obyčejnou maltu pevnostní třídy M10 obdržíme z tabulky v normě [8] hodnotu charakteristické pevnosti ve smyku: vk vk0 0,30 MPa < 0,065 b 0,065 50,7 3,30 MPa Hodnota návrhové pevnosti ve smyku vk 0,30 vd 0,15 MPa γ,0 M Materiálové a geometrické charakteristiky výztuže MURFOR : Do každé páté ložné spáry stěny se vloží výztužné prvky MURFOR : RND 5/50-3050 viz obr. 56. Výztužné prvky MURFOR se budou stykovat přesahem v délce 50 mm a to půdorysně vystřídaně tak, aby styky nebyly situovány nad sebou. Šířka výztužného prvku: š 50 mm Obr. 56 Detail svislého řezu vyztuženou stěnou Charakteristická hodnota meze kluzu oceli MURFOR yk 500 MPa 13

Návrhová hodnota meze kluzu oceli MURFOR yd 500 435 MPa 1,15 Plocha průřezu jednoho podélného prutu 5 A s1 19,635 mm Výpočet ohybové únosnosti vyztuženého pole štítové stěny zatíženého bočním tlakem větru Šířky průřezů stěny b y pro svislou rovinu ohybu a b x pro vodorovnou rovinu: b y b x 1 m Stanovení únosnosti ve vodorovné rovině ohybu: Účinná výška vyztuženého průřezu stěny d t t š +φ 0,115 0,115 0,05 + 0,005 0,080 m Kontrola ohybové štíhlosti (omezení štíhlosti s ohledem na průhyb) h,75 34,375 < 35 d 0,08 Celková plocha výztuže na šířku b x 1000b A s A x 1000 1 s1 19,635 47,31 mm 5. 83 583 Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže a obdélníkového průběhu napětí v tlačené části průřezu stěny x A s x yd 0,8b hd -6 47,31 10 435 0,8 1,57 0,010 m Návrhová hodnota mezní ohybové únosnosti průřezu vyztužené stěny ve vodorovné rovině ohybu M Rd,x A s yd (d 0,4x) 47,31 10-6 435 10 3 (0,080 0,4 0,010) 1,56 knm 0,4 hd b x d 0,4,57 10 3 1 0,080 6,58 knm/m návrhová hodnota momentu únosnosti splnila podmínku danou normou [8], při které je možno uvažovat obdélníkový průběh napětí v tlačené části ohýbaného průřezu stěny. Stanovení únosnosti ve svislé rovině ohybu: Průřezový modul stěny jednotkové šířky t Z 6 0,115,04 10-3 m 3 /m 6 Moment uprostřed výšky stěny na mezi porušení prostým ohybem M Rd,y xd1 Z 79,04 10-3 0,174 knm/m 14

Výpočet smykové únosnost stěny na styku s boční svislou podporou (vliv vyztužení se neuplatní, neboť výztuž není zakotvena do podpory) V Rd vd b x t 0,15 10 3 1 0,115 17,5 kn/m Stanovení účinků zatížení od tlaku větru na stěnu a výsledný posudek Pole štítové stěny uvažujeme jako desku po obvodě prostě podepřenou. 1. Ohyb Hodnota momentu M Ed,x pro rovinu porušení, která je kolmá na ložné spáry a jíž přísluší výše stanovený moment M Rd,x, se určí na jednotku výšky stěny podle vztahu M Ed,x α γ Q w k L Hodnota momentu M Ed,y pro rovinu porušení, která je rovnoběžná s ložnými spárami a jíž přísluší pevnost xd1 a moment M Rd,y xd1 Z, se určí na jednotku délky stěny podle vztahu M Ed,y µ α γ Q w k L kde podle [40]: xd1,app 1 µ 0,416 ρ t 79 1 0,115 0,416 0,64 d 435000 0,000411 0,08 yd s µ 0,416 xd1,app hd t d 79 0,416 570 0,115 0,080 0,06 h, 75 0,647 L 4, 5 ρ s A s bt 47,31 10 10,115-6 0,000411 α 0,0509 α je součinitel ohybového momentu, který byl stanoven podle přílohy této příručky pro větší z výše uvedených hodnot µ a pro poměr výšky h k délce L stěny a pro stěnu po celém obvodu prostě uloženou (pole typu E); γ Q 1,5 je dílčí součinitel spolehlivosti proměnného zatížení; w k 0,45 kn/m je charakteristické zatížení větrem na jednotku plochy stěny. Dosadíme: M Ed,x 0,0509 1,5 0,45 4,5 0,61 knm/m < M Rd,x 1,56 knm/m M Ed,y 0,64 0,0509 1,5 0,45 4,5 0,164 knm/m < M Rd,y 0,174 knm/m Stěna na ohyb vyhovuje. 15

Podmínky spolehlivosti stěny v ohybu byly splněny pro průřez uprostřed plochy vyzdívky pro oba navzájem kolmé směry desky.. Smyk Stěny namáhané bočním tlakem (sáním) větru není třeba posuzovat na namáhání smykem, neboť smykové namáhání v podporách je cca o řád nižší, než je smyková únosnost podporového průřezu. Poznámka: U stěn vyzděných z betonových nebo pórobetonových zdicích prvků, které se při postupném vysychání smršťují, je nutné styk stěny se svislou boční podporou a styk s horní vodorovnou podporou vhodně vyztužit! 9.4 Vyztužená půdní nadezdívka pod hambalkovým krovem Zadání Ověřte spolehlivost půdní nadezdívky hambalkového krovu, který v místě uložení pozednice kromě svislého zatížení vyvozuje na zdivo i značnou vodorovnou sílu, kterou nevyztužená nadezdívka není schopna bez potřebných konstrukčních opatření bezpečně přenést. Obvyklé konstrukční opatření pro přenesení vodorovných sil od krovu jsou šikmá táhla, vedoucí od pozednice pod úhlem 45º do stropní konstrukce. Jestliže však tato táhla brání provoznímu využití půdního prostoru, je možno půdní nadezdívku vyztužit například podle dále uvedeného řešení. Výška půdní nadezdívky je h 0,75 m, tloušťka nadezdívky je t 0,365 m a vzdálenost výztužných kotev z oceli 11373 o průměru mm je a 1 m. Výztužná kotva je zabetonována do otvoru ve zdivu půdní nadezdívky viz obr. 57. Zdivo půdní nadezdívky je z cihel Porotherm 36,5 P + D (47/365/38 mm), pevnostní značky P15 od výrobce WIENERBERGER, cihlářský průmysl na předpisovou maltu M5. Pro vyzdění kotevního otvoru se mohou použít např. plné cihly německého ormátu (40/115/71 mm) nebo svisle děrované cihly CD AKU (40/115/113 mm) pevnostní značky nejméně P15, které modulově vyhovují pro dodržení řádné vazby zdiva s výše uvedenými cihlami Porotherm. Minimální objemovou hmotnost zdiva uvažujeme podle podkladů výrobce [37]: ρ ms 730 kg/m 3. 16

kotva EZ + podložka 80/80/8 mm + matice M kotva je zakotvena do železobetonového věnce stropu jemnozrnný beton C0/5 minimální velikost otvoru je 15/15 mm Obr. 57 Svislý řez a půdorys půdní nadezdívky pod hambalkovým krovem Návrhová hodnota vodorovné síly v místě uložení pozednice od vlastní tíhy a zatížení střechy a moment a posouvající síla od tohoto zatížení v patě stěny H V Ed 11,3 kn/m M Ed H h 11,3 0,75 8,48 knm/m Návrhové hodnoty svislého zatížení v místě uložení pozednice od vlastní tíhy a zatížení střechy N Ed 9,5 kn/m N Ed,min N Gk γ G,min 4,0 kn/m Spolupůsobící šířku u stěny, vyztužené lokálně soustředěnou výztuží a staticky navrženou jako konzola s vyložením rovným h, určíme jako nejmenší z hodnot b MIN(a; 3t; h/3) MIN(1; 3 0,365; 0,75/3) 0,50 m Průřezové a materiálové charakteristiky výztuže Kotevní výztužný prut vložený do nadezdívky ve vzdálenostech 1 m z oceli 11373 o průměru mm má průřezovou plochu A s 380 mm > A s,min 0,0005bd 0,0005 0,5 0,16 187,5 mm Charakteristická hodnota meze kluzu oceli yk 5 MPa 17

Návrhová hodnota meze kluzu oceli yk 5 yd 196 MPa γ 1,15 s Účinná výška průřezu stěny půdní nadezdívky je dána polohou pozednice d 0,160 m Stupeň vyztužení účinného průřezu stěny půdní nadezdívky -6 As 314 10 ρ 0,0048 bd 0,50 0,16 Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložné spáře zdiva: Podle Národní přílohy normy [8] platí pro zdivo z pálených zdicích prvků kategorie I a předpisovou maltu dílčí součinitel spolehlivosti zdiva γ M, Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv výšky a nejmenšího půdorysného rozměru zdicího prvku PTH 36,5 P+D 47/365/38 mm δ 1,138 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku u 15 MPa Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 1,138 1 15 17,07 MPa < 75 MPa Pevnost v tlaku obyčejné malty m 10 MPa < 0 MPa < b 17,07 34,14 MPa Pro zdivo z pálených zdicích prvků. skupiny bez podélných styčných spár na obyčejnou maltu se uvažuje konstanta K 0,45 Charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou 0,7 0,3 07, 03, K 0451707,, 10 5,31 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložnou spáru k 5,31 d,4 MPa γ, M 18

Pevnost zdiva ve smyku: Výpočet pevnosti zdiva ve smyku při zanedbání vlivu podélné výztuže: Charakteristickou pevnost zdiva ve smyku stanovíme v patě stěny půdní nadezdívky. Při výpočtu pevnosti ve smyku zahrneme do výpočtu i příznivý vliv přitížení vlastní tíhou zdiva a normálovou silou N Ed,min od střešní konstrukce, neboť napětí σ d od přitížení působí kolmo na smykovou plochu. Vzhledem k tomu, že přitížení spáry působí ve prospěch bezpečnosti, uvažujeme pouze zatížení stálé a součinitel zatížení γ G,min 1. Charakteristickou hodnotu počáteční pevnosti zdiva ve smyku vk0 při napětí v tlaku rovném nule pro pálené zdicí prvky a obyčejnou maltu pevnostní třídy M5 obdržíme podle doporučení Národní přílohy z tabulky v normě [8] vk0 0,0 MPa Napětí σ d od přitížení působící kolmo na smykovou plochu ρ σ d ms h + N Ed,min /t 100 730 0,75 100 + 4,0/0,365 16,4 kpa Charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku vk pro zdivo s maltou nevyplněnými styčnými spárami vk 0,5 vk0 + 0,4σ d 0,5 0,0 + 0,4 0,0164 0,107 MPa < < 0,045 b 0,045 17,07 0,768 MPa Výpočet pevnosti zdiva ve smyku s uvážením vlivu podélné výztuže: Vzhledem k tomu, že hodnota smykové pevnosti podle výše uvedeného postupu vychází velmi malá, využijeme možnost započítat do smykové únosnosti i prutovou výztuž, procházející kolmo smykovou plochou a stanovit charakteristickou pevnost ve smyku podle inormativní přílohy J, normy [8] vk 0,35 + 17,5ρ 0,35 + 17,5 0,0048 0,433 MPa přičemž hodnota takto stanovené pevnosti vk nesmí překročit hodnotu 0,7 MPa. Ověření spolehlivosti půdní nadezdívky 1. Posouzení patního průřezu stěny v ohybu Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže a obdélníkového průběhu napětí v tlačené části průřezu stěny As -6 yd 380 10 196 x 0,077 m 0,8b 0,8 0,5,4 Rameno vnitřních sil d z d 0,4x 0,16 0,4 0,077 0,19 m 0,95d 0,95 0,16 0,15 m 19

Návrhový ohybový moment únosnosti průřezu vyztužené stěny ve svislé rovině ohybu M Rd A s yd z 380 10-6 196 10 3 0,19 9,6 knm > > M Rd,max 0,3 d bd 0,3,4 10 3 0,5 0,160 9,9 knm/m hodnota návrhového momentu únosnosti nesplnila podmínku danou normou [8] pro vyztužený zděný obdélníkový průřez vyzděný ze zdicích prvků skupiny, neboť hodnota momentu únosnosti překročila maximální hodnotu mezního momentu, při které je možno v tažené výztuži dosáhnout napětí na mezi kluzu. Proto jako mezní únosnost stěny uvažujeme hodnotu M Rd M Rd,max 0,3 d bd M Rd 9,9 knm/m > M Ed 8,48k Nm/m. Posouzení patního průřezu ve smyku Návrhová únosnost patního průřezu stěny ve smyku V Rd1 vkbd γ M, 3 0, 433 10 0,5 0,16 15,75 kn/m > V Ed 11,3 knm/m 3. Kontrola ohybové štíhlosti stěny (omezení štíhlosti s ohledem na průhyb) h 0,75 4,7 < 18 d 0,16 Stěna půdní nadezdívky vyhovuje podle mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti. 130