NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU



Podobné dokumenty
NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

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

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

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

předběžný statický výpočet

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

Příklad - opakování 1:

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

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

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

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

Posouzení piloty Vstupní data

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

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

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

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

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

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

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

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

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Schöck Isokorb typ K-UZ

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Posouzení mikropilotového základu

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

Předběžný Statický výpočet

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

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

Schöck Isokorb typ KS

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

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

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

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

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

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

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

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

předběžný statický výpočet

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

f cd f γ Únosnost základové půdy :

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Schöck Isokorb typ K-Eck

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

Betonové konstrukce (S)

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Uplatnění prostého betonu

Betonové konstrukce (S)

pedagogická činnost

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

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

Schöck Isokorb typ EQ-Modul

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

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

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

Spojitý nosník. Příklady

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MONTOVANÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE NÁKUPNÍHO CENTRA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Schöck Isokorb typ ABXT

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

Transkript:

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným zatížením ( g g ) 5 kn / k 0 m F k 40 kn, a proměnným zatížením q k,5 kn / m. Krytí ohybové výztuže uvažujte c 35 mm. ateriálové charakteristiky: beton : C 5/30 XC (CZ) - Cl 0, - D max 1 - S3 E cm 30,5 GPa ck 5 Pa ck 5 1, Pa γ c 1,5 ctk 1,8 Pa ctk 1,8 ctd 1, Pa γ c 1,5 ctm, Pa ocel : B 500 B E s 00 GPa yk 500 Pa yk 500 Pa γ 1,15 Výpočet zatížení: liniové zatížení - stálé: druh zatížení rozměry ρ v char. zatížení γ G návrh. zatížení [m m] [kn/m 3 ] [kn/m ] [kn/m ] ŽB nosník g 0 0,5 0,5 5 4,03 1,35 5,484 ostatní stálé zatížení (g-g 0 ) 5,000 1,35 33,750 0 celkem Σ g 8,438 39,34 liniové zatížení - proměnné: užitné zatížení q,500 1,5 33,750 Celkem Σ (g+q) 50,938 7,984 bodové zatížení - stálé: char. zatížení γ G návrh. zatížení druh zatížení [kn] [kn] obvodový plášť F 40,000 1,35 54,000

Zatěžovací stavy: Proměnné zatížení může obecně měnit polohu, proto je zapotřebí najít jeho nejnepříznivější rozmístění, které vyvodí extrémy reakcí, podporových a mezipodporových ohybových momentů, příp. posouvajících sil. Pro dostatečnou výstižnost je nutné řešit následující zatěžovací stavy:

Výpočet vnitřních sil: Pomocí základních vztahů stavební mechaniky (silové resp. momentové podmínky rovnováhy) vyčíslíme hodnoty reakcí a vnitřních sil v rozhodujících bodech konstrukce a následně vykreslíme průběhy vnitřních sil (posouvající síla, ohybový moment). Reakce [kn] Posouvající síly [kn] Ohybový moment R 1 R V 1L V 1P V L V P 1 1 ZS1 383,71 443,89-141,581 4,180-8,708 175,11 117,348 84,40 10,194 ZS 353,75 35,455-101,081 5,594-58,94 94,11 93,048 344,00 11,994 ZS3 5,3 35,744-141,581 14,055-150,583 175,11 117,348 78,778 10,194 ZS4 397,47 348,983-141,581 5,0-54,8 94,11 117,348 331,859 11,994 ZS5 339,790 447,341-101,081 38,709-7,179 175,11 93,048 97,931 10,194 obálka posouvajících sil a ohybových momentů: Jelikož nosník probíhá spojitě nad podporou, která umožňuje volné natočení (styčník není monolitický), je možné provést redukci ohybových momentů nad podporou: i, red i i kde i 1 8 R 1 [kn] R i t 1 je moment, o který bude podporový moment redukován t 0, 5m šířka podpory - viz obr. str. 1 1 1,red R [kn],red ZS1 383,71 117,348 3,985 93,33 443,89 10,194 7,74 18,45 ZS 353,75 93,048,105 70,943 35,455 11,994,08 90,9 ZS3 5,3 117,348 1,0 100,74 35,744 10,194 0,359 189,835 ZS4 397,47 117,348 4,853 9,495 348,983 11,994 1,811 91,183 ZS5 339,790 93,048 1,37 71,811 447,341 10,194 7,959 18,35 návrhové ohybové momenty: podporový průřez 1:, 1, red 100,74 kn m podporový průřez :,, red 189,835 kn m mezipodporový průřez: 344,00 kn m, max

Návrh ohybové výztuže: Konstrukční zásady: minimální plocha výztuže: s 0,0013 b d 0,0013 300 547 14 mm, min,1 0, b d 0,, 300 547 ctm s, min, yk 500 s, min max s,min,1; s,min, mm ( ) mm Návrh a posouzení ohybové výztuže - podporový průřez 1: návrhový ohybový moment: 100,74 kn m, 1, red předpokládaný proil výztuže: φ 14 mm účinná výška průřezu: d h c φ / 50 35 14 / 08 mm rameno vnitřních sil - možnosti stanovení: a) odhad: b) výpočet pomocí tabulek: ( 0,9 0,95) ( 0,9 0,95) z d poměrný ohybový moment: 08 100,74 10 µ 547 578 mm b d α 300 08 11,7 0,0545 tabulky: poměrná výška tlačené oblasti : ξ 0,03 ξ max 0,45.. OK poměrné rameno dvojice sil : ς 0,97 rameno vnitřních sil: z ς d 0,97 08 591mm stanovení požadované plochy výztuže: 100,74 10 s, req z 591 39 mm návrh ohybové výztuže: 3 14 mm s 4 mm s, req, min 39 mm s mm

posouzení: skutečná výška tlačené oblasti: s 4 x 50 mm 0,8 b 0,8 300 1,7 poměrná výška tlačené oblasti: ξ x 50 0,08 d 08 ξ max 0, 45... OK rameno vnitřních sil: z d 0,4 x 08 0,4 50 588 mm moment únosnosti: Rd s z 4 588 118,111kN m, 1, red 100,74 kn m Návrh a posouzení ohybové výztuže - podporový průřez : návrhový ohybový moment: 189,835 kn m,, red předpokládaný proil výztuže: φ 0 mm účinná výška průřezu: d h c φ / 50 35 0 / 05 mm poměrný ohybový moment: 189,83510 µ 0,1037 b d α 300 05 11,7 ξ 0,137 ξ max 0, 45.. OK ς 0,945 z ς d 0,945 05 571mm požadovaná plocha výztuže: návrh ohybové výztuže: 189,83510 s, req z 571 s 94 mm 75 mm s, req, min 75 mm s mm posouzení: s 94 skutečná výška tlačené oblasti: x 10 mm 0,8 b 0,8 300 1,7 poměrná výška tlačené oblasti: ξ x 10 0,19 max 0, 45 d 05 ξ... OK rameno vnitřních sil: z d 0,4 x 05 0,4 10 54 mm moment únosnosti: 3 0 mm Rd s z 94 54 30,995 kn m, 1, red 189,835 kn m

Návrh a posouzení ohybové výztuže - mezipodporový průřez: návrhový ohybový moment: 344,00 kn m, max předpokládaný proil výztuže: φ 0 mm účinná výška průřezu: d h c φ / 50 35 0 / 05 mm poměrný ohybový moment: 344,00 10 µ 0,1880 b d α 300 05 11,7 ξ 0,3 ξ max 0, 45.. OK ς 0,895 z ς d 0,895 05 541mm požadovaná plocha výztuže: 344,00 10 s, req z 541 143 mm návrh ohybové výztuže: posouzení: 5 0 mm s 1571 mm s, req, min 143 mm s mm skutečná výška tlačené oblasti: s 1571 x 171mm 0,8 b 0,8 300 1,7 poměrná výška tlačené oblasti: ξ x 171 0,83 d 05 ξ max 0, 45... OK rameno vnitřních sil: z d 0,4 x 05 0,4 171 537 mm moment únosnosti: Rd s z 1571 537 3,795 kn m,1, red 344,00 kn m Kontrola minimální vzdálenosti prutů výztuže: Jelikož všechny 3 navrhované průřezy mají stejnou geometrii (h b), postačí ověřit minimální vzdálenost výztuží pro nejvíce vyztužený průřez - mezipodporový průřez. b c n φ 300 35 5 0 vzdálenost výztuží: s 3,5 mm n 1 5 1 min. vzdálenost výztuží: s max 1, φ ; D + 5; 0 max 1, 0;1 + 5; 0 4,0 ( ) ( ) mm min max posouzení : s smin

Navržená ohybová výztuž: V místech, kde není navržená nosná ohybová výztuž, je nutné doplnit výztuž konstrukční ( 10 mm). Z hlediska přenosu smykových sil je nutné navrhnout smykovou výztuž v podobě třmínků - není náplní této úlohy.