36. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. ANALÝZA NETUHEJ KONŠTRUKCIE PRI ZAŤAŢENÍ VETROM Ján Bujňák

Podobné dokumenty
ZATEPLENIE BUDOVY TELOCVIČNE, ZŠ Mierová ul., Bratislava - Ružinov. Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu Statické posúdenie.

ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

Mapa větrových oblastí pro ČR oblast 1 2 v b,o 24 m/s 26 m/s. Úprava v b,o součinitelem nadmořské výšky c alt (altitude) oblast 1 2 >1300-1,27

Pojazdné pracovné dielcové lešenie Návod na montáž a použitie

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

Polykarbonátový panel 40mm. Montážny postup

A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

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

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

DAEMWOOL - Konštrukčný príklad. Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch

PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

ČSN EN Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

Zadanie č.1 Oceňovanie stavieb pomocou TEU, RU

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C)

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

OBSAH PREDHOVOR 9 1 ÚVOD 11 2 PEVNOSTNÉ, LOMOVÉ A DEFORMAČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV TLAKOVÝCH SÚSTAV

ISON - Montované a mobilné domy

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

Operačná analýza 2-12

Vodiace jednotky EAGF, pre elektrické valce

TESTOVANIE KARABÍN/lana

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŠIKMÁ STRECHA PÔVODNÝ STAV

Cenník spojovacieho a montážneho materiálu pre montáž fasády a terasy

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

PROTOKOL O KLASIFIKÁCII POŽIARNEJ ODOLNOSTI VÝROBKU FIRES-CR NURS

Stavebně konstrukční část

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

KLASIFIKÁCIA ZAŤAŽENÍ KOMBINÁCIE ZAŤAŽENÍ

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou. Postupový test z odborných stavebných predmetov. pre I. ročník odborov murár, tesár, maliar

Základy optických systémov

Rolo pre okno RF 4. (zobrazený je variant RF4/2) Výklopný servisný predný dier boxu

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

OBSAH. 1. Rozúčtovanie nákladov na ÚK. 2. Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z.

Některá klimatická zatížení

STANOVISKO K POŽIARNEJ ODOLNOSTI S KLASIFIKÁCIOU

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164.

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

Typ: A, AR Výkony/Rozmery

Nebezpečnosť vyplývajúca z fyzikálnych a chemických

1. Predpoklady statického výpočtu 2. Statický výpočet väzby krovu Výpočet statickej schémy a posudok bol vytvorený programom Mitek 5.6.

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Polykarbonátové presvetľovacie panely. TITAN Tatraplast, s.r.o.

16 NOHY STOLA. siegmund

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Do bodky efektívny, z každého uhla elegantný. Dvorný vpust. Odvodňovacie systémy pre dom a záhradu.

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE FUTBALOVÉHO ROZHODCU PRÍPRAVNÉ OBDOBIE - FEBRUÁR PRÍPRAVNÉ OBDOBIE FEBRUÁR 1. TÝŽDEŇ (kondičné sústredenie)

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Kit-2P - rýchle a jednoduché. Kit-2P - široká použitelnosť. Kit-2P - ľahké a odolné. Kit-2P - rozšíriteľný a mnohostranný. Kit-2P - vysoká životnosť

Ing. Motešický POLOVODIČE

III. Zatížení větrem 1 VŠEOBECNĚ 2 NÁVRHOVÉ SITUACE 3 MODELOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM. III. Zatížení větrem

Rigips 4PROfesional. Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK

CENNÍK STREŠNÝCH KRYTÍN, ODKVAPOV A PRÍSLUŠENSTVA

28 NOHY STOLA. siegmund

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

STATICKÝ VÝPOČET

NOTUS-R. Regulátor konštantného prietoku do kruhového potrubia. Popis. Objednávkový kód. Regulácia konštantného prietoku 1 / 15 NOTUS-R-

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

ZÁHRADNÁ HOJDAČKA 3-DIELNA Číslo produktu: 1167

domové rozvodnice zapustená montáž

Únavové namáhanie plechu ortotropnych mostoviek železničných mostov s priebežným koľajovým lôžkom

MARLEY ODTOKY. pre dom a dvor

Environmentálna detská dopadová plocha Česká Republika 2015 ZADANIE: Vybudovanie detskej dopadovej plochy pre detské ihrisko s výškou pádu HIC= 2,0m

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

NOVÉ PIAB PRÍSAVKY Produktový katalóg

Transkript:

36. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií ANALÝZA NETUHEJ KONŠTRUKCIE PRI ZAŤAŢENÍ VETROM Ján Bujňák

Kruhové 300mm stĺpy výšky 15 m v osovej vzdialenosti po 15 m Úložná doske 500 x 500 mm, stabilizovanú štyrmi kotvami kruhového prierezu 45 mm do hĺbky asi 1.0 m. Okolo čapov na úložnej doske sa vztyčujú do zvislej polohy. Vrcholy stĺpových stožiarov vzájomne horizontálne prepojené stabilizujúcimi lanami 12 mm

Skladba konštrukcie Plachta na zemi upevnená do kruhových nosných prstencov Cez kladky vyzdvihnutá k vrcholu stĺpov do výšky 14 m Medzi stĺpmi má 3 m prievis Tvar zaisťujú platené napínacie pásy hrúbky 3,6 mm a šírky 73 mm, kotvené do terénu.

Havária provizórneho objektu Pri mimoriadne nepriaznivom počasí došlo k zrúteniu stanovej konštrukcie S tragickými následkami v dôsledku pádu ťaţkých oceľových stoţiarov objekt pri tomto mimoriadnom zaťaţení nebol uzavretý zvislými obvodovými stenami

Strešná plachta, miesta trhané a rezané po rekonštrukcii strešnej plachty bolo zistené, ţe na nej existovali stopy údrţby (neodbornej), a to vo forme opráv, nahrádzaním opotrebovaných alebo poškodených časti

Havária provizórneho objektu Nosné stlpy v havarovanom stave Spojovacie laná

UČINKY VETRA NA KONŠTRUKCIE Na klasifikáciu rýchlosti vetra je pri havarovanej konštrukcii uţitočná Beaufortova stupnica, odhadujúca rýchlosť vetra podľa jeho účinkov. Dokumentovaná záznamami účinkov vetra viacerými svedkami Stupeň Rýchlosť vetra [m/s] Označenie 0 0 0,5 kľud Účinky 1 0,5 1,7 vánok dym rovno stúpa 2 1,7 3,3 ľahký vietor pozorovateľný na tvári 3 3,3 5,2 slabý vietor pohybujú sa listy 4 5,2 7,4 mierny vietor pohybujú sa malé vetvy na stromoch 5 7,4 9,8 čerstvý vietor pohybujú sa aj väčšie konáre 6 9,8 12,4 silný vietor pohybujú sa slabšie stromy 7 12,4 15,2 prudký vietor ohýbajú sa silné konáre 8 15,2 18,2 búrlivý vietor obťažná chôdza, lámu sa konáre 9 18,2 21,5 búrka premiestňujú sa ľahké predmety, lámu sa konáre 10 21,5 25,1 silná búrka vyvracanie stromov, lámanie telegrafných stĺpov 11 25,1-29 ničivá búrka veľké škody

Masy vzduchu premiestňujú ZAŤAŢENIA vo výškach VETROM od 300 do 600 m pribliţne stálou rýchlosťou a kopírujú čiary konštantného barometrického tlaku gradientne vetry Prízemné vetry do uvedených výšok predstavujú prúdenie v medznej vrstve atmosféry. Ich rýchlosť sa vyrovnáva od nuly tesne pri povrchu až po rýchlosť gradientného vetra. Súčasne je tu prúdenie rušené nerovnosťami zemského povrchu Stredná rýchlosť vetra je veličina potrebná na stanovenie statického účinku vetra na konštrukciu (trvania odozvy aspoň 100-krát väčšej ako doba kmitu). Menlivá zložka rýchlosti vetra. Vzdušný prúd pri jeho rýchlosti v s hustotou vzduchu = 1,25 kg/m 3, pôsobí na miesto konštrukcie dynamickým tlakom q 0 = 0,5..v 2, Fundamentálna hodnota v b,0 je charakteristická 10-minútová stredná rýchlosť vetra nezávisle od jeho smeru a času výskytu v roku vo výške 10 m nad úrovňou terénu. Z mapy referenčných rýchlostí vetra v mieste havárie je fundamentálna rýchlosť v b,0 = 24 m/s Základná rýchlosť vetra plynie zo vzťahu v b = c dir. c season. v b,0 Súčiniteľ smerovosti c dir je rovný 1,0. Tiež hodnota súčiniteľa sezónnosti c season = 1,0.

ZAŤAŢENIA VETROM Stredná rýchlosť vetra v m (z) vo výške z nad terénom závisí od drsnosti terénu a od základnej rýchlosti vetra v b podľa vzťahu v m (z) = c r (z). c o (z). V b = 24 m/s Terén vmieste havárie objektu nevykazuje prekáţky, ktoré by spôsobovali jeho drsnosť, preto c r (z) = 1,0. Navyše je rovinný, preto účinky orografie sú zanedbateľné a tak aj c o (z) = 1,0 Základný tlak q b = 0,5..v 2 = 0,5. 1,25.24 2 = 0,36 KN/m 2 Špičkový tlak vetra q p (z) v referenčnej výške konštrukcie stanu z e = 11,2 m vystihujúci vplyv strednej rýchlosti a krátkodobých fluktuácií rýchlosti vetra sa stanoví zo vzťahu q p (z) = c e (z). q b Súčiniteľ vystavenia vetru c e (z) = q b (z)/q b sa stanoví zo vzťahu c e z 1 7I v z vm v z 2 b

ZAŤAŢENIA VETROM Intenzita turbulencie I v (z) pre kategóriu terénu II s dĺţkou drsnosti z o = 0,05 m vo výške z = 11,2 m nad terénom so súčiniteľom turbulencie k I = 1,0 a súčiniteľom orografie c o = 1,0 sa určí zo vzťahu I v c Súčiniteľ terénu pre dĺţku drsnosti z o územia II k Súčiniteľ expozície r c r 0 ki.ln z z 0 z 019, z 10, 11,2 10,.ln 0, 05 0, 05 019, 0, 05 01848, 0, 07 0, 07 0, 0,II 11,2 0, 05 = 0,05 v kategórii 019 z k.ln 019,.ln 1, 03 r z z0

ZAŤAŢENIA VETROM Stredná rýchlosť v m (z) sa potom určí nasledovne Súčiniteľ vystavenia vetru v m 1 z c z.c z.v 103, 10, 24 24, m. s r 0 b 7 c e z 1 7I v z vm v z b 2 24, 7 24 1 7 01848, 2, 43 2 Maximálny dynamický tlak vetra q p (z) = c e (z). q e = 2,43. 0,36 = 0,875 kn/m 2 Výsledný tlak vetra na strechu je rozdielom tlakov na opačných povrchoch, uvaţovaný s ohľadom na ich znamienka Tlak vetra w e pôsobiaci na vonkajší povrch strechy stanu sa stanoví ako súčin maximálneho dynamického tlaku q p (z e ) a súčiniteľa vonkajšieho tlaku c pe, teda w e = q p (z e ). c pe

C pi =+1,40 C pi =+0,90 C pi =+0,40 C pi =+0,90 C pi =+1,40 C pe =+0,24 C pe =-0,87 C pe =-0,40 4,2m 7,0m 11,2m 4,2m 7,0m 11,2m ZAŤAŢENIA VETROM Na otvorenú konštrukciu Na uzavretú konštrukciu Pohl ad e=28m ; b=75m Pohl ad e=28m ; b=75m -0,76kNm 2-0,35kNm 2 0,79kNm 2 0,35kNm 2 0,79kNm 2 0,21kNm 2 1,22kNm 2 1,22kNm 2 A B C C A D A C e/5=5,6m 4 * e/5=22,4m d-e=17m d/10=4,5m 13,5m d/5=9,0m 13,5m d/10=4,5m d=45m d=45m Pôdorys Pôdorys

Korešpondujúce Na uzavretú konštrukciu sily vetra Sila vetra F w pôsobiaca na konštrukciu alebo jej časť sa urči zo vzťahu F w = c s c d. c f. q p (z e ). A ref, Súčiniteľ konštrukcie c s c d zohľadňuje účinok toho, ţe špičkové tlaky vetra na povrchy nevznikajú súčasne s účinkami kmitania konštrukcie vyvolaného turbulenciou vetra. Moţno ho rozčleniť na súčiniteľ veľkosti c s a na dynamický súčiniteľ c d. Pri budovách niţších ako 15 m sa môţe brať 1. Súčiniteľ sily na konštrukciu alebo jej časť c f = 1,0 q p (z e ) je špičkový tlak vetra v referenčnej výške z e A ref, referenčná plocha konštrukcie alebo jej časti. Sila na časť strechy medzi susednými stĺpmi pri vetre s normovou rýchlosťou 24 m/s má pri uzavretom stane pri zaťaţovanej šírke 15,0 m hodnotu F standard = g f.15. w e. d i = 1,3.15.(0,21.5,6 0,76. 22,4 0,35.17) = - 425,06 kn F original = - 496,1 KN.

Korešpondujúce Na otvorenú konštrukciu sily vetra Sila vetra F w pôsobiaca na konštrukciu alebo jej časť sa urči zo vzťahu F standard = g f.15. w e. d i + g f.15. w i. d i = 1,3.15.(0,21.5,6 0,76. 22,4 0,35.17) + 1,3.15.(1,22.4,5 + 0,79. 13,5 + 0,35.9,0 + 0,79. 13,5 + 1,22.4,5) = - 1 116,53 KN kn F original = - 496,1 KN. Pri otvorenej konštrukcii je stane únosnosť je prekročená viac ako dvojnásobne