SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ



Podobné dokumenty
Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Kapitola vstupních parametrů

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

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

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

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

VY_32_INOVACE_C 07 03

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Statika 1. Prostý tah & tlak. Prostý smyk. ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Metody posuzování spolehlivosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

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

SPOJE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SKLA

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

KURZ BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

1 Použité značky a symboly

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy

PRACOVNÍ POMŮCKA. Vysokopevnostní spoje. dle DIN EN / DIN EN DIN EN /NA / DIN EN 14399

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

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

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

III. ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.8: Navrhování styčníků 1 Úvod

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

studentská kopie PATKY A KOTVENÍ SLOUPŮ Kotvení přenos tahových sil

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

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

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

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

Příklad - opakování 1:

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

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

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

Organizace a osnova konzultace I,II

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

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Schöck Isokorb typ KS

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

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

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

PEINER vysokopevnostní sestavy šroubů pro ocelové konstrukce

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

Některá klimatická zatížení

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

Namáhání na tah, tlak

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

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

PRUŽNOST A PLASTICITA I

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

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Uplatnění prostého betonu

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Transkript:

2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prvku Na šroubové spoje se používají následující spojovací prostředky: šrouby se šestihrannou hlavou a válcovým dříkem s metrickým závitem, matice šestihranné a podložky rovné nebo klínové (viz obr.). Obr. Spojovací prvek U šroubů namáhaných smykovou silou mají roviny střihu procházet přes plný dřík, závit smí zasahovat do díry nejvýše polovinou svého výběhu. Pod maticí šroubu musí být vždy vložena podložka, a to rovná nebo klínová, podle sklonu podložené plochy. Klínová podložka musí být vložena i pod hlavu šroubu, není-li dosedací plocha kolmá k ose šroubu. Rozměry šroubu označujeme např. M 20x80, zde první číslo udává průměr šroubu d = 20 mm, druhé číslo délku šroubu 80 mm. Průměry šroubů jsou dány základní řadou metrických závitů, pro nosné konstrukce se používají průměry d = 12, 16, 20, 24, 30 mm. Volba průměru šroubu v závislosti na tloušťce spojovaných prvků není normativně upravena, orientačně lze užít kritérium d = 1,3 t 3,5 t. 1

Délka šroubu musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub z matice nejméně dvěma závity. Zavádí se tzv. svěrná délka, což je maximální možná tloušťka materiálu, který můžeme daným šroubem spojit. Díry pro šrouby označujeme např. 22, zde číslo udává průměr díry d 0 = 22 mm. Podle provedení se rozeznávají spoje přesné a spoje hrubé. V přesných spojích se navrhuje jmenovitý průměr děr d 0 stejný jako jmenovitý průměr dříku šroubu d (vůle mezi dírou a spojovacím prvkem d 0,3 mm). V hrubých spojích se průměr děr d 0 navrhuje větší, než je průměr dříku šroubu d, přičemž jmenovité vůle ve standardních dírách nesmí být větší než 1 mm pro šrouby M 12, 2 mm pro šrouby M 16, M 20 a M 24, 3 mm pro šrouby M 30. Hrubé spoje vykazují při namáhání prokluz, proto nesmí být použity pro styky namáhané střídavě tahem a tlakem, nebo v konstrukcích, ve kterých by prokluz vedl k nepřípustné změně jejich tvaru. V těchto případech se musí použít spoje přesné. Mechanické vlastnosti šroubu označujeme např. 4.6, zde první číslo udává setinu meze pevnosti f ub = 400 MPa, druhé číslo je násobitel, kterým získáme mez kluzu f yb = 0,6 f ub = 240 MPa (viz tab.). Dílčí součinitel spolehlivosti šroubových spojů se bere = 1,45. Tab. Oceli pro šrouby 4.6 5.6 8.8 10.9 f yb (MPa) 240 300 640 900 f ub (MPa) 400 500 800 1 000 Na spojování prvků z ocelí pevnostních tříd S 235 a S 275 se obvykle používají šrouby pevnostní třídy 4.6; pro prvky z oceli pevnostní třídy S 355 se používají šrouby pevnostní třídy 5.6. Vysokopevnostní šrouby (tj. pevnostních tříd 8.8 a 10.9) se používají na třecí spoje (viz později). Návrh skupiny šroubů. Rozteče Každý prvek má být připojen nejméně dvěma šrouby. Jen v kloubech, ztužidlech zajišťujících tvar konstrukce, v zábradlích nebo jiných vedlejších prvcích konstrukce se dovoluje přípoj jedním šroubem. 2

Vzdálenosti šroubů od konců a okrajů připojovaných částí a rozteče mezi šrouby jsou limitované konstrukčními a výrobními hledisky. Závisí rovněž na způsobu namáhání a uvažují se při výpočtu únosnosti spoje (viz obr. a tab.). Mají se přednostně navrhovat v násobcích 5 mm. Tab. Rozteče Obr. Označení roztečí minimální doporučené e 1 1,2 d 0 2,0 d 0 p 1 2,2 d 0 3,5 d 0 e 2 1,2 d 0 1,5 d 0 p 2 2,4 d 0 3,0 d 0 Doporučené vzdálenosti jsou nejmenší vzdálenosti, které už výrazně neovlivňují únosnost spoje a současně zajišťují jeho potřebnou těsnost. Způsoby namáhání. Posouzení šroubu Obr. Způsoby namáhání 3

Šrouby namáhané smykovou silou F v,sd (viz obr.) se posuzují na střih a na otlačení podle podmínek F v, Sd Fv, Rd Fv, Sd Fb, Rd. Obr. Porušení při namáhání smykovou silou Únosnost ve střihu 0,6 fub A Fv, Rd = n, kde n...počet střihových rovin, A...plná průřezová plocha dříku šroubu, f ub...mez pevnosti šroubu,...dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Únosnost v otlačení α fu d t Fb Rd = 2, 5,, kde d...průměr šroubu, t...nejmenší součet tlouštěk materiálu otlačovaných v jednom směru, f u...mez pevnosti základního materiálu,...dílčí součinitel spolehlivosti materiálu, e1 p1 1 fub α = min ; ; ;1, 0. 3 d0 3 d0 4 fu Šrouby namáhané tahovou silou F t,sd (viz obr.) se posuzují na tah a na protlačení podle podmínek F t, Sd Ft, Rd Ft, Sd Bp, Rd. 4

Obr. Porušení při namáhání tahovou silou Únosnost v tahu (při přetržení šroubu) fub As Ft Rd = 0, 9,, kde A s...plocha jádra šroubu (viz tab.), f ub...mez pevnosti šroubu,...dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Únosnost při protlačení hlavy šroubu nebo matice 0,6 π d m t p fu B p, Rd =, kde d m...střední průměr kružnice opsané a vepsané do šestihranu hlavy šroubu nebo matice (viz tab.), t p...menší z tlouštěk desky pod hlavou šroubu nebo matice, f u...mez pevnosti základního materiálu,...dílčí součinitel spolehlivosti materiálu. Šrouby současně namáhané smykovou silou F v,sd a tahovou silou F t,sd musí rovněž splňovat podmínku F F v, Sd v, Rd Ft, Sd + 1,4 Ft, Rd 1,0. Tab. Průměry a plochy šroubu d (mm) 12 16 20 24 30 d m (mm) 20,5 25,9 32,3 38,8 49,6 A s (mm 2 ) 84,3 157 245 353 561 A (mm 2 ) 113 201 314 452 707 5

Příklad Síla působící v těžišti rovinného spoje Zadání. Posuďte šroubový přípoj táhla zatíženého osovou silou F = 350 kn podle obr. Jsou použity šrouby M 16 pevnostní třídy 4.6, základní materiál je pevnostní třídy S 235, díry jsou vrtány 18. Řešení Síla F působící v těžišti rovinného spoje se uvažuje rovnoměrně rozdělena na všechny šrouby ve spoji. Takže síla přenášená jedním šroubem F F = 1, n b kde n b značí celkový počet šroubů. V našem případě přenáší každý šroub návrhovou smykovou sílu 350 F v, Sd = F1 = = 58,3 kn. 6 Posouzení se provede pro geometrické a materiálové charakteristiky: d = 16 mm, A = 201 mm 2 (pro šr. M 16); f ub = 400 MPa (pro mat. 4.6); f u = 360 MPa (pro ocel S 235); = 1,45; d 0 = 18 mm (pro díry 18); rozteče e 1, p 1 i tloušťky t viz obr. Únosnost ve střihu pro 2 střihové roviny 0,6 fub A 0,6 400 201 Fv, Rd = n = 2 = 66,5 kn Fv, Sd = 58,3 kn 1,45 vyhovuje. Únosnost v otlačení 2,5 α fu d t 2,5 0,65 360 16 12 Fb, Rd = = = 77,5 kn Fv, Sd = 58,3 kn 1,45 vyhovuje, 6

kde 10 + 10 t = min = 12 mm, 12 e1 35 = = 0,65 3 d0 3 18 p1 1 60 1 = = 0,86 α = min 3 d0 4 3 18 4 = 0,65. f 400 ub = = 1,11 fu 360 1,0 Poznámka Kromě toho je třeba posoudit oslabený průřez táhla, o tom však později. Příklad Moment působící v rovině spoje Zadání. Posuďte šroubový přípoj plechu zatížený excentrickou silou F = 110 kn podle obr. Jsou použity šrouby M 20 pevnostní třídy 4.6, základní materiál je pevnostní třídy S 235, díry jsou vrtány 22. Řešení Zatěžovací síla F působí na excentricitě e vzhledem k těžišti šroubového spoje, takže skupina šroubů je namáhána jednak posouvající silou F a jednak krouticím momentem M = F e = 110 0,200 = 22,0 knm. 7

Sílu F uvažujeme (obdobně jako v předchozím příkladu) rovnoměrně rozdělenou na všechny šrouby ve spoji. Takže smyková síla přenášená jedním šroubem F 110 F 1, F = = = 13,8 kn, nb 8 kde n b značí celkový počet šroubů. Moment M působící v rovině spoje namáhá šrouby smykovou silou F i úměrnou vzdálenosti r i od těžiště spoje. Zřejmě platí statická podmínka rovnováhy M = F i ri, jakož i podmínka geometrická Fi F1 Fi = konst. =, ri ri kde F 1 a r 1 značí sílu přenášenou posuzovaným šroubem a její rameno měřené od těžiště spoje. Z geometrické podmínky vyjádříme sílu F i pomocí síly F 1 F1 Fi = r i, kterou dosadíme do statické podmínky F1 F1 2 M = ri ri = ri, odkud úpravou dostaneme F M. 1 = 2 r i 8

Největší síla tedy přísluší největšímu rameni, v našem případě 0,126 F 1, M = 22,0 = 36,2 kn, 2 2 4 0,126 + 4 0,057 kde velikosti jednotlivých ramen lze podle kót v obr. stanovit pomocí Pythagorovy věty. Návrhová smyková síla (tzn. výslednice účinků F a M) se stanoví vektorovým součtem r r F F + F 42,6 kn. v, Sd = 1, F 1, M = Posouzení se provede pro geometrické a materiálové charakteristiky: d = 20 mm, A = 314 mm 2 (pro šr. M 20); f ub = 400 MPa (pro mat. 4.6); f u = 360 MPa (pro ocel S 235); = 1,45; d 0 = 22 mm (pro díry 22); rozteče e 1, p 1 i tloušťky t viz obr. v zadání. Únosnost ve střihu pro 1 střihovou rovinu 0,6 fub A 0,6 400 314 Fv, Rd = n = 1 = 52,0 kn Fv, Sd = 42,6 kn 1,45 vyhovuje. Únosnost v otlačení 2,5 α fu d t 2,5 0,61 360 20 10 Fb, Rd = = = 75,7 kn Fv, Sd = 42,6 kn 1,45 vyhovuje, e1 40 = = 0,61 3 d0 3 22 p1 1 80 1 = = 0,96 kde α = min 3 d0 4 3 22 4 = 0, 61. f 400 ub = = 1,11 fu 360 1,0 9