4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů Tažené pruty, tlačené pruty, stabilita prutů.

Podobné dokumenty
5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

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

Normálová napětí při ohybu

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

příklad 16 - Draft verze pajcu VUT FAST KDK Pešek 2016

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Návrh ocelového za studena tvarovaného sloupku stěny v tlaku a ohybu

Napětí a únosnost. ohýbaných prutů

Název Řešený příklad: Pružná analýza jednolodní rámové konstrukce

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

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

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

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Statika 2. Smyk za ohybu a prostý smyk. Miroslav Vokáč 12. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-MO2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

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

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

studentská kopie Př. 9 Složený členěný prut ze dvou úhelníků 15ε = 15 = 15...bezpečně třída 3 (nemusíme redukovat plochu)

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. 3.1 Stavebně technické řešení střech

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

NCCI: Jednoose symetrické pruty konstantního průřezu namáhané ohybem a osovým tlakem

Normálová napětí při ohybu - opakování

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného normové teplotní křivce

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Internetový seminář NÁVRH OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN (ocelářská norma)

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. DOC. ING. ZDENĚK KALA, Ph.D. ING. JIŘÍ KALA, Ph.D. PRUŽNOST A PEVNOST MODUL BD02-M03

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Vliv př ípojů přůtů na křitické zatíz éní

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově


OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

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

Příklad - opakování 1:

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

6.1 Shrnutí základních poznatků

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

Stabilita ocelových stěn

II. ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 1 Všeobecně

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Ocelové konstrukce požární návrh

pedagogická činnost

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Transkript:

4. Tažné a tlačné prut, stabilita prutů Tažné prut, tlačné prut, stabilita prutů. Tah Ed 3 -pružnéřšní Posouní pro všchn tříd: Únosnost t,rd : pro noslabnou plochu t,rd pl, Rd A f /γ M0 pro oslabnou plochu t,rd u, Rd 0,9A nt f u /γ M (Výjimka: při oslabní v třcím spoji katgori C: t,rd nt,rd A nt f /γ M ) Oslabní: Lom nastan v nslabším místě kontrolovat: přímý ř 1 lomný ř Ed t,rd 1 f -při kolapsu (plastická rdistribuc) K oclové konstrukc (4) 1

Zásad navrhování přípojů a spojů (stků): 1. Zachovat těžiště průřu, příložk, šroubů -např.:. Stkovat všchn části průřu samostatně na příslušnou sílu. Jinak nutno uvažovat xcntricit, např.: Výjimku mají úhlník (pln xprimntů): a) s šroub: u,rd β A nt f u /γ M β 0,4 pro šroub β 0,5 pro 3 a víc šroubů (platí pro rotč p 1,5 d 0, pro p 1 5 d 0 β 0,7) b) svarový přípoj: vliv l andbat! K oclové konstrukc (4)

Tlak - prostý -vpěrný (stabilitní problém) Prostý tlak (pro 0, ) A f Ed 1,0 kd prostá únosnost c,rd γ M0 c,rd (pro průř tříd 4 brát A ff ) oslabní otvor pro šroub l andbat, opět j nutné dbát na cntricitu spojů a přípojů. Vpěrný tlak (pro > 0, ) Ed χ A f 1,0 kd vpěrná únosnost b,rd b,rd γ M1 (pro průř tříd 4 brát A ff ) Součinitl vpěrnosti χ ahrnuj: 1. vliv trát stabilit (jišťuj s na "idální" konstrukci) a současně. vliv imprfkcí na únosnost "skutčné" konstrukc. K oclové konstrukc (4) 3

Prut: - clistvé: a) řšní stabilit idálního prutu (urční, ) b) řšní vpěrné únosnosti skutčného prutu - člněné: (dílčí prut spojné spojkami nbo vložkami) a) opět řšní stabilit idálního prutu ( k nhmotné os,v, ) b) řšní vpěrné únosnosti skutčného prutu Stabilita idálního clistvého prutu bifurkac,1 δ průhb π EI n L n... počt polovln (L. Eulr, 1744, 1757) b ohldu na tvar průřu K oclové konstrukc (4) 4

Eulrovo napětí: A π E kd j avdna "štíhlost při vpěru" L i π E Poměrná štíhlost: prostá únosnost Af f A kritická únosnost π E f 1 (pro ocl S35 1 93,9) Poměrnou štíhlost pro návrh na vpěrný tlak l td stanovit: námé hodnot kritické síl (l snadno stanovit pomocí softwaru), nbo klasick tv. vpěrné délk L. K oclové konstrukc (4) 5

Obcná tori stabilit prutů - prostorový vpěr (Vlasov, 1906-58) G S Řšní s ohldm na tvar průřu a os vboční. Prut obcného průřu vbočí šikmo s kroucním: Stabilitní řšní vd k urční,x rsp. x Dvouos smtrický průř:, Jdnoos smtrický průř:,, x x vbočí: - kolmo k osám,, - kroucním (x). Duté průř: mají vlké I t, vbočí vžd jn rovinně (, )!!!,, x x vbočí: -v směru os smtri, - kolmo k os smtri spolu s kroucním. K oclové konstrukc (4) 6

Vpěrná únosnost skutčného clistvého prutu (, rsp. ) Duthilův modl imprfktního prutu: L 0 x,1 χ f 0 pružnostní tori. řádu krajní vlákna max f δ 0 + Řší s podl tori II. řádu: -počátční návrhová imprfkc: 0 sinπ x L ( 0 j amplituda kvivalntní počátční imprfkc) K oclové konstrukc (4) 7

- řšní pln "účink II. řádu": δ 0 + 1 1 áslduj řšní kombinac tlak + momnt: M δ napětí: Vpěrná únosnost (a příslušné napětí f v krajních vláknch průřu: A W 1 1 f 0 + A M W ) j dána dosažním m kluu 0 + Prr - Robrtsonův vorc (po úpravě: Arton - Prrho vorc) K oclové konstrukc (4) 8

Odtud pln "součinitl vpěrnosti χ : χ / f A po úpravě χ 1 ; ( ) φ + φ + φ 0, 5 1+ α 0, tj. ávisí na a součinitli imprfkc α (vi dál), ktrý s ahrnuj návrhovou imprfkci, tn. jména (vi růné křivk vpěrnosti): - gomtrii průřu, -úrovň riduálních pnutí. Posouní na vpěrnou únosnost Hodnota součinitl vpěrnosti χ td vplývá dosažní m kluu v krajních vláknch daného průřu výpočtm podl tori. řádu. Vpěrná únosnost při dosažní : Posudk: Ed b,rd 1,0 χ A f b,rd γ M1 K oclové konstrukc (4) 9

Křivk vpěrnosti χ 1,0 0, Stanovní součinitl vpěrnosti χ : Hodnot χ uvdn v ČS E 1993-1-1 podl: - tvaru prostorového vboční - a úrovně riduálního pnutí avržno 5 křivk a 0, a, b, c, d pro růná α : α 0,13 (křivka a 0 ); 0,1; 0,34; 0,49; 0,76 Zjdnodušně l štíhlostí (tj. vpěrných délk) pro rovinné vboční: L, al pro složitější případ lép odtud χ přímo vtahu: i 1 L, odtud χ i a 0 a... trubka b c d... tlustý svařnc (štíhlost) součinitl imprfkc 1 a 0 a b c d pou pro ocl S460 svař. svař. t >100 mm svař.: t >40 mm podrobnosti vi norma K oclové konstrukc (4) 10

Vpěrné délk Princip: přvod délk tlačného prutu s daným uložním na délku "ákladního prutu" kloubově uložného s stjným kritickým atížním. L L E I π E L L L π E I ( L) L L Obcně: L β L kd β E L 0,5 L L 0,7 L tabulk K oclové konstrukc (4) 11

Příhradové nosník 1. Vbočování v rovině nosníku pás: L L tor výplň. prut: L L tp. Vbočování rovin nosníku půdors L tor držní (vanic) pás: výplň. prut: L L tor těžiště přípojů 0,9 L tor L vdálnost držní Pon.: Pro výplňové prut trubk (s ohldm na částčné vtknutí l brát rdukci 0,75) a jdnoduchých úhlníků (s ohldm na prostorové vboční) l tto ákladní vpěrné délk dál upravit, mnšit (vi ČS E 1993-1-1, příloha BB). K oclové konstrukc (4) 1