14/03/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016. Předpínací síla ČSN EN ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ. Změny předpětí

Podobné dokumenty
Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

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

Předpjatý beton Přednáška 5

26/04/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

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

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

Předpjatý beton Přednáška 6

Předpjatý beton Přednáška 10

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

Uplatnění prostého betonu

pedagogická činnost

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

Předpjatý beton Přednáška 7

Betonové konstrukce (S) Přednáška 2

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

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Předpjatý beton Přednáška 13

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

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

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

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

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

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

1 Použité značky a symboly

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

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

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

Předpjaté stavební konstrukce

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

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

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

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

Eurocodes Solutions. Navrhování předpjatých konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Předpjaté stavební konstrukce. Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Cíle řešení. Způsob řešení

Betonové konstrukce (S)

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních.

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové konstrukce (S)

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

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

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

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

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

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

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

Stropy z ocelových nos

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

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

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY

Projevy dotvarování a smršťování betonu na mostech

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

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

CL01 Předpjatý beton (odkaz CL01)

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

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

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

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

Transkript:

14/3/216 133 K5 TONOVÉ KONSTRUK 5 Číslo atum ROGRM ŘNÁŠK letní 215/216 Téma přednášky 1 23.2. rincipy předpjatého betonu, historie, materiály oznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu Výklad ke cvičení (1 3 8.3. Technologie dodatečně předpjatého betonu 4 15.3. Ztráty předpětí 5 22.3. Účinky předpětí na staticky určité konstrukce Výklad ke cvičení (2 6 29.3. Účinky předpětí na staticky neurčité konstrukce 7 5.4. MS mezní stavy použitelnosti 8 12.4. MSÚ mezní stavy únosnosti ohyb, smyk a kroucení Výklad ke cvičení (3 9 19.4. Kotevní oblasti 1 26.4. Výpočet předpjatých konstrukcí na počítači Výklad ke cvičení (4 11 3.5. Vliv dotvarování a postupu výstavby na redistribuci namáhání v předpjatých konstrukcích, speciální problémy předpjatých konstrukcí 12 1.5. Skořepinové konstrukce 13 17.5. Shrnutí probrané látky při předpínání ředpínací síla ČSN N 1992-1-1 Napětí v předpínací výztuži p, p,ma= min {,8 pk ;,9 napětí po zakotvení,9 p,1k } Okamžité ztráty MXIMÁLNÍ NÍNÍ SÍL Maimální síla při napínání předpínací vložky ma =. p,ma ; p,ma = min (k 1. pk ; k 2. p,1k ; k 1 =,8 ; k 2 =,9 Součinitel k 2 je možné nahradit součinitelem k 3, pokud předpínací zařízení dovoluje měřit hodnoty předpínací síly s přesností alespoň ± 5%; k 3 =,95 pa,ma= min {,75 pk ;,85,85 p,1k } MXIMÁLNÍ SÍL V ŘÍNÍ VÝZTUŽI Maimální síla v předpínací výztuži síla při předpínání zmenšená o okamžité ztráty m =. p,m ; p,m = min (k 7. pk ; k 8. p,1k ; k 1 =,75 ; k 2 =,85 Změny předpětí ředpínací síla není konstantní, mění se po délce kabelu i v čase ZTRÁTY ŘĚTÍ okamžité (výrobní tření, pokluz v kotvě, pružným přetvořením betonu,postupným předpínáním,relaace OKMŽITÉ ZTRÁTY ŘĚTÍ ČSOVĚ ZÁVISLÉ ZTRÁTY ŘĚTÍ Změny síly kabelu Ztráty předpětí dlouhodobé (provozní relaace oceli, dotvarování a smršťování betonu RUŽNÁ FORM TONU KRÁTKOOÁ RLX TŘNÍ OKLUZ OSTUNÝM ŘÍNÁNÍM OTVROVÁNÍ SMRŠŤOVÁNÍ TONU RLX 1

14/3/216 Ztráta třením Tření mezi kabelem a stěnami kabelového kanálku Tření v oblouku a tření nežádoucím zvlněním Ztráta třením Součinitel µ - tření v oblouku - drsnost povrchu kanálku a povrchu předpínací výztuže - typ a průměr předpínací výztuže - stupeň vyplnění kanálku předpínacími vložkami d = α l d α K dl µ Součinitel k - tření v přímé - tuhost kabelového kanálku - vzdálenost distančních mřížek - možné poškození při osazování OZOR Hodnoty dané normami se významně liší (ČSN, ČSN N, rozlišit co je délka l d = µ dα Kdl = µ dα kµ dl pµ = p, (1-e -µ (α +k.,5 < µ <,5,5 < k <,1 y =,625 2,3 ROL 2 ředpínací jednotka - kabel pk = 186 Ma; p,1k = 167 Ma; µ =,15; k =,75 po,ma = min {,8 pk ;,9 p,1k } = min {,8 186 = 1488 Ma;,9 167 = 153 Ma} růběh l růběh α 2

14/3/216 µ ( α + k,15( α +,75, =, e = 1488 e µ ( α + k,15( α +,75, =, e = 1488 e Kabel napínán z bodu růběh napětí, napínání z bodu µ (( α α + k(, =, e růběh napětí, napínání z bodu růběh napětí, napnuto z bodu, dopnuto z bodu růběh ztráty třením: pµ = p, (1-e -µ (α +k. růběh napětí ve výztuži: µ ( α + k, = e růběh napětí, napnuto z bodu, dopnuto z bodu 3

14/3/216 Vyhodnocení napnutí (protažení kabelů Kontrola při napínání protažení kabelu orovnání teoretické (získané z výpočtu a skutečné velikosti protažení kabelu Kontrola geometrie kabelu, průchodnosti kabelového kanálku, vlastností materiálů Napínací protokol: římé kabely L ε = K, LK, = LK LK LK ε ( d = ( d Zakřivené kabely 4

14/3/216 Ztráta postupným napínáním L K, TOT L L K, K, = LK, + LK, LK LK ( ( = ε d = d L L ( ( = ε, d = d n c ( t, el = j i = 1 ( t n 1 1 j = 2n 2 Ztráta pokluzem v kotvě Ztráta pokluzem v kotvě osah pokluzu Ztráta pokluzem 5

14/3/216 Ztráta relaací předpínací výztuže otvarování časový nárůst deormace při konstantním napětí,75 pm 1 pk pm e6,7 t pk pm 5,39 8 1 1 5,75 pm 1 pk pm e9,1 t pk pm,66 2,5 1 1 5 Třída 1 dráty (lana s normální relaací Třída 2 - dráty (lana se sníženou relaací 2 18 16 Vzorec (1 růběh relaace Relaace časový úbytek napětí při konstantní deormaci Ztráta relaací [Ma] 14 12 1 8 6 Vzorec (2 4 2 1 2 3 4 5 Třída 3 za tepla válcované a upravené tyče Čas t [hod] Ztráta relaací předpínací výztuže - konečná hodnota pro t = 5 hodin (cca 57 let - třídy relaace oceli: třída 1 dráty nebo lana s normální relaací třída 2 dráty nebo lana se sníženou relaací třída 3 za tepla válcované a upravené tyče p,r pm 6, 7 pm, 75 1 pk t 5 = 5 39 8 pk p pm, e 1 1 p,r pm 9, 1 pm, 75 1 pk t 5 = 66 2 5 pk p pm,, e 1 1 6

i 14/3/216 Ztráta dotvarováním a smršťováním betonu N cn = N sn = n 1 1 ε ( t ϕ( tn,t + ε shr ( tn,t Nci + [ 1 + ϕ( tn, τ i ] i = 1 s s c c N τ p = 1 + ϕ( tn, τ n 1 + cτ n c s s Výpočet parametrů dotvarování a smršťování dle ČSN N Metody pro analýzu účinků dotvarování a smršťování na konstrukce VÝOČT SMRŠŤOVÁNÍ OTVROVÁNÍ ČSN N 1992-1-1 říloha běžné betony do 5/6 ČSN N 1992-2 říloha vysokopevnostníbetony (55/67 a vyšší, masivní průřezy, konstrukce citlivé na projevy dotvarování a smršťování VÝOČT SOUČINITL OTVROVÁNÍ.1 VÝOČT OMĚRNÉHO ŘTVOŘNÍ O SMRŠŤOVÁNÍ.2 VÝOČT SMRŠŤOVÁNÍ OTVROVÁNÍ.13 VÝOČTNÍ OSTUY ZLOŽNÉ N VÝSLÍH ZKOUŠK.14 OH LOUHOOÉHO VÝVOJ ZOŽĚNÉHO OMĚRNÉHO ŘTVOŘNÍ.15 VLIV ČSOVĚ ZÁVISLÉHO HOVÁNÍ TONU N KONSTRUKI ČSN N 1992-2 říloha KK ONÉ ŘOKLY KK.2 ONÁ MTO KK.3 ŘÍRŮSTKOVÁ MTO KK.4 OUŽITÍ TORÉMŮ LINÁRNÍ VISKOLSTIITY KK.5 MTO SOUČINITL ZÁVISLÉHO N STÁŘÍ TONU KK.6 ZJNOUŠNÝ VZOR KK.7 39 4 Časové předpoklady VÝOČT SOUČINITL OTVROVÁNÍ L ČSN N 1992-1-1 říloha VSTUNÍ T MTRIÁL-pevnost OKOLNÍRSTŘÍ vlhkostrh GOMTRI -plocha c,obvodu 2 h = c Náhradní tloušťka průřezu u Stáří betonu v okamžiku ukončení ošetřování Stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení VLIV STÁŘÍ TONU V OKMŽIKU VNSNÍ ZTÍŽNÍ 1 β ( t =, 2 ( 1, + t VLIV VNOSTI TONU 16, 8 β ( = ZÁKLNÍ SOUČINITL OTVROVÁNÍ ϕ ( ( = ϕ RH β β t VLIV RLTIVNÍ VLHKOSTI OKOLÍ 1 RH / 1 ϕ RH = 1+ 1, 3 h Stáří betonu ve zkoumaném okamžiku VLIV RLTIVNÍ VLHKOSTI ROSTŘÍ NÁHRNÍHO ROZMĚRU RVKU β H 18 = 1, 5 [ 1+ (, 12 RH ] h + 25 ČSOVÝ RŮĚH OTVROVÁNÍ, 3 ( ( t t β c t,t = ( β + t t H SOUČINITL OTVROVÁNÍ ϕ( t,t = ϕ β ( t, c t 41 42 7

ds 2 ck 14/3/216 VÝOČT OMĚRNÉHO ŘTVOŘNÍ O SMRŠŤOVÁNÍ L ČSN N 1992-2 říloha.13 VÝOČT OMĚRNÉHO ŘTVOŘNÍ O SMRŠŤOVÁNÍ L ČSN N 1992-1-1 říloha VSTUNÍ T MTRIÁL-třídacementu,pevnost OKOLNÍRSTŘÍ vlhkostrh SOUČINITL ZOHLŇUJÍÍ OKOLNÍ VLHKOST ROSTŘÍ 3 RH β RH = 155, 1 RH Třída cementu R 42,5 R; 52,5 N; 52,5 R Třída cementu N 32,5 R; 42,5 N Třída cementu S 32,5 N ro t<28 dní -Rozhoduje zralost mladého betonu ( ( ( t 6 ε ca t = 2 2 2 2 ck,, 1 ck ro t>28 dní -Rozhoduje čas (stáří betonu t 96 6 ε ( = ( 2 2 8 11 ca t ck,, e 1 VSTUNÍ T MTRIÁL-třídacementu,pevnost OKOLNÍRSTŘÍ vlhkostrh GOMTRI -plocha c,obvodu UTOGNNÍ SMRŠŤOVÁNÍ RYHLOST HYRT, ZRLOST MLÉHO TONU Třída cementu R 42,5 R; 52,5 N; 52,5 R Třída cementu N 32,5 R; 42,5 N Třída cementu S 32,5 N řítomnost křemičitého úletu v betonu SMRŠŤOVÁNÍ O VYSYHÁNÍ, 46 K ( ( ck [ 72 e + 75 RH ] ( t ts 6 ε cd t = 1 2 ( t ts + βcd h latí pro vlhkost okolního prostředí do RH=8% ZÁKLNÍ OMĚRNÉ ŘTVOŘNÍ O SMRŠŤOVÁNÍ α 6 ε cd, =, 85 ( 22 + 11 αds1 e 1 β RH LKOVÉ OMĚRNÉ ŘTVOŘNÍ O SMRŠŤOVÁNÍ ε ( t = ε ( t + ε ( t c,shr,tot ca cd 43 44 Ztráta postupným napínáním VÝOČT SOUČINITL OTVROVÁNÍ L ČSN N 1992-2 říloha.13 VSTUNÍ T MTRIÁL-třídacementu,pevnost OKOLNÍRSTŘÍ vlhkostrh GOMTRI -plocha c,obvodu Třída cementu R 42,5 R; 52,5 N; 52,5 R Třída cementu N 32,5 R; 42,5 N Třída cementu S 32,5 N řítomnost křemičitého úletu v betonu ZÁKLNÍ OTVROVÁNÍ t t ϕb( t,t = ϕb t t + βbc [ ] OTVROVÁNÍ ŘI VYSYHÁNÍ ϕ ( [ ( ( d t,t = ϕd ε cd t ε cd t ] LKOVÝ SOUČINITL OTVROVÁNÍ ϕ( t,t = ( + ( ϕ b t,t ϕd t, t = 45 8