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

Podobné dokumenty
Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

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

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

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

Název Řešený příklad: Pružná analýza jednolodní rámové konstrukce

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Normálová napětí při ohybu - opakování

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

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

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

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

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

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

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

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

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Ocelobetonové konstrukce

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

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

Rovnoměrně ohýbaný prut

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

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

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

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

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

Pružnoplastická analýza

Integrální definice vnitřních sil na prutu

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

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

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

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Stabilita ocelových stěn

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Část 5.7 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový nosník

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

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

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Přednáška 09. Smyk za ohybu

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =

příklad 16 - Draft verze pajcu VUT FAST KDK Pešek 2016

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

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

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

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

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

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

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PRUŽNOST A PLASTICITA I

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

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

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

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

Normálová napětí při ohybu

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

Desky. Petr Kabele. Pružnost a pevnost 132PRPE Přednášky. Deska/stěna/skořepina, desky základní předpoklady, proměnné a rovnice

Vliv př ípojů přůtů na křitické zatíz éní

Napětí a únosnost. ohýbaných prutů

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Téma Přetvoření nosníků namáhaných ohybem

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Transkript:

5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w Ed c,rd,0 Plastická smková únosnost (platí pro tř.,, 3, 4): V c,rd = V pl,rd = A v τ pl,rd ( f / 3) γ 0 V Ed V plastick: τ = ( τ pl, Rd) A Plocha přenášející smk: A v = plocha částí se smkem; A v = h t w (jen válcované průře). NNK ocelové konstrukce (5)

omentová únosnost - v prostém ohbu (pro λ LT 0,4 ) - se trátou příčné a torní stabilit ("klopení") Prostý ohb σ τ Ú tř. 3 tř., tř. 4 a) Ohb s malým smkem: platí V Ed V pl,rd... neovlivňuje momentovou únosnost Posouení průřeu: tř., : W pl f /γ 0 Ed Pon.: V ápisech le nahradit,0 c,rd tř. 3: W f /γ 0 f /γ = f d (návrhová me kluu) c,rd tř. 4: W eff f /γ NNK ocelové konstrukce (5)

tanovení W pl : - válcované průře mají v tabulkách; -pro ostatníprůře platí: b) Ohb s velkým smkem: Příklad: - plastická osa dělí průře na stejné ploch, - W pl = h + d tj. součet statických momentových ploch nad neutrální osou ( h ) a pod neutrální osou ( d ). W t h A = A plastická osa A t A pl = h + d = + h A pokud V > Ed V τ pl,rd... je nutné ahrnout interakci napětí σ a τ ve stojině průřeu: σ d t w počítá se s nižším σ redukovaný V,Rd Posouení: Ed V,Rd f / γ 0 vorec redukce vi Eurokód únosnost redukovaná pro vliv V Ed NNK ocelové konstrukce (5) 3

tatick neurčité konstrukce s průře tř. : Vnitřní síl le stanovit plasticitní analýou. Plasticitní analýa: - Pružnoplastická (postupné vtváření plastických ón, rošiřujících se od nejvíce namáhaných vláken směrem k neutrální ose i podél nosníku. KP, software.) - Tuhoplastická (při dosažení plastické únosnosti v daném průřeu se vtváří náhle plastický kloub, který mění statické schéma pro další atížení se považuje a kloub, sníží statickou neurčitost, postupně se tak vtvoří kinematický mechanimus. Ruční výpočt, běžný software). Běžné jsou tuhoplastické výpočt: Poor: pro statick určité konstrukce není při posouení rodíl mei tř. a!! - etoda postupné plastiace (vtváření plastických kloubů se měnou statického sstému pro další atížení) až k vtvoření kinematického mechanimu (má téměř každý běžný software). - Vužití principu virtuálních prací na kloubovém mechanimu. - etoda vrovnání momentů (vhodná ejména pro spojité nosník): NNK ocelové konstrukce (5) 4

Obecně pro n x stat. neurčitou soustavu vniká n + plastických kloubů = úplný kinematický mechanimus. (U některých konstrukcí vniká mechanimus přeúplný nebo neúplný). Pro nosník o polích rovnoměrně atížený je tpický přeúplný mechanimus: q ql 8 pružný (neávislý na stupni atížení) ql 4,7 q L,7 q L (jen pro mení, tj. plastické atížení q, moment se redistribuují, vrovnají) Pon.: pro obecné nesmetrické atížení tohoto nosníku vniknou řejmě plastické kloub (nad podporou a ve více atíženém poli), tn. úplný kinematický mechanimus. NNK ocelové konstrukce (5) 5

Ohb se trátou příčné a torní stabilit ( klopení ) Opět: - stabilita ideálního nosníku, - únosnost skutečného imperfektního nosníku. tabilita ideálního (přímého) nosníku při ohbu impuls η θ L úsek příčně podepřený pro ohb a na kroucení cr kritický moment Únosnost skutečného nosníku (s počátečními imperfekcemi η 0, θ 0 ) χ LT W bifurkace při ohbu cr, f únosnost η 0, θ 0 η, θ počáteční imperfekce NNK ocelové konstrukce (5) 6

Další postup jako u vpěru: cr... řešení podle Vlasovov teorie tenkostěnných prutů (vorce, KP) Štíhlost pro trátu stabilit při ohbu: λ LT = W f cr únosnost W... modul průřeu podle tříd:, W pl 3 W kritická únosnost 4 W eff Z tabulek součinitelů vpěrnosti plne pro štíhlost součinitel klopení χ LT : χ LT křivk b, c (válcované průře) křivk c, d (svařované p.) - pro válcované průře se bere křivek b, c podle h/b -pro svařované průře se bere křivek c, d Posudek: = χ W f / γ Ed λ LT b,rd LT λ LT NNK ocelové konstrukce (5) 7

tanovení cr :. Nosník se rodělí na úsek délk L LT podle příčného držení: úsek 3 úsek úsek. V úseku se určí tvar momentu: příčné držení pro ohb a kroucení (stačí držení "blíko" tlačené pásnice) odtud tabulek součinitel C : ~,77 ~,56 např. úsek : a) obvkle lineární průběh b) téměř nikd (atížení de většinou tvoří souvislé držení tlač. pásu) 3. Určit uložení konců úseku délk L LT : obvkle k = (kloubové pro příčný ohb) (vlastně souč."vpěrné délk") obvkle k w = (volná deplanace průřeu) NNK ocelové konstrukce (5) 8

4. Vtah pro cr ávisí dále na: - tvaru průřeu, - poloe atížení vůči středu smku. Pro dvojose smetrický průře a nosník be přímého příčného atížení platí: cr = C 0,5 π E I k Iw ( k LLT) It ( LT) w + k L k I π E I a g F g a F (C) s (C) Obecnější vtah pro uvedené průře jsou v literatuře, popř. v ČN EN 993--: s h f = h s h f (T) (T) F F F F F F F F F h f = = NNK ocelové konstrukce (5) 9

Ztráta stabilit k "vnucené ose" (k vnucenému středu smku V) sání Výsečový moment setrvačnosti často vnucená osa V I w,v > I w tn. větší cr, vliv držení je přínivý nosník při sání klopí k vnucené ose Velmi výhodné pro obecné určení cr je použití softwaru, volně ke stažení na: http://www.cticm.com NNK ocelové konstrukce (5) 0

Nosník, které se neposuují na stabilitu ("neklopí"):. Uavřené průře: Důvod: velké I t velký cr. Nosník ohýbané v rovině menší tuhosti: Důvod: velké I velký cr 3. Krátký úsek L ( LT λ 0 4 ) - všechn průře, např.: Důvod: χ LT LT, příčné podpor 4. ísto úseku L LT stačí souvislé držení poue tlačeného pásu: tačí "blíko" tlačené pásnice (např. pro I profil do vdálenosti h/4 ) atížena tlačená pásnice h g v k abránění klopení je nutné: v 0,47 g NNK ocelové konstrukce (5)

P Posuuje se pro provoní (= charakteristické) atížení! I. Průhb. Nejprve jistit, da je nosník pro provoní atížení v pružném stavu: Ek W f tn. pro γ = (le připustit až me kluu). Potom le pružně stanovit δ: - vorce - princip virtuálních prací umět alespoň působ! - ohrov vět stálé proměnné δ max = δ + δ stálé proměnné Posudek průhbů ČR: δ max δ střech: vanice - L/00 vaník - L/50 strop: stropnice - L/50 průvlak - L/400 II. Kmitání - u pochoích konstrukcí (stropů) : f > 3 H δ max < 8 mm π E I -u tělocvičen a sálů (rtmický pohb): f >6H δ max < 0 mm f 4 q L NNK ocelové konstrukce (5)

Hospodárný svařovaný nosník v ohbu t f t w b d h Úspor materiálu: Prostý nosník: h L/5 až L/0 (u štíhlých nosníků poor na průhb) ( spřažené nosník: L/5 až L/30) Optimaliace: A w /A 0,45 (ve stojině je méně materiálu) t w d/00 b 0 t f až 0 t f odstupňování pásnic "rodělení materiálu" Rd Rd vnést příslušnou únosnost :4 volit růné průře: např. tlustší nebo širší pásnice další možnost: proměna výšk, postup obdobný NNK ocelové konstrukce (5) 3