10. Haly velkých rozpětí.

Podobné dokumenty
10. Haly velkých rozpětí.

9. Velkorozponové haly Konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce, pneumatické konstrukce s lany.

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

Haly velkých rozpětí. Nosné konstrukce III 1

Haly velkých rozpětí Nosné konstrukce III 1

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

Prostorové konstrukce - rošty

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

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

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

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

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Konstrukce namáhané převážně tahem

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Konstrukce s převažujícím tahovým namáháním. Zavěšené konstrukce Visuté konstrukce Pneumatické konstrukce

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY HALOVÝCH OBJEKTŮ NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ TAHEM

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Rámové konstrukce Konstrukce zastřešení namáhané převážně tlakem Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2012

ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Nosné konstrukce budov

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Zastřešení staveb - krovy

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Zastřešení staveb - krovy

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.


SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

Diplomová práce OBSAH:

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Tlačené konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN bunkry sila

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

Konstrukční formy. Prvky kovových konstrukcí. Podle namáhání. Spojování prvků. nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace. staticky - klouby, vetknutí

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

Konstrukční formy. pruty - tlačené, tažené nosníky - ohýbané, kroucené, kombinace

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelové konstrukce a architektura. Ing. Antonín Pačes, říjen 2016

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

STANOVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK PRUTŮ PŘÍHRADOVÉ VAZNICE A PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU řešený příklad pro BO004

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE LANA. 12. Haly velkých rozpětí. Haly velkých rozpětí -příklad

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

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

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

Program dalšího vzdělávání

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

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

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

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

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

Jak se bude stavět v budoucnosti

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

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

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

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Atletická hala Vítkovice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Konstrukce s prostorovým působením

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

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

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

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

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Transkript:

10. Haly velkých rozpětí. Rovinné konstrukce z tuhých prvků: nosníky plnostěnné a příhradové, oblouky. Prostorové konstrukce z tuhých prvků (rošty, příhradové desky, válcové klenby a skořepiny, kopule). Visuté konstrukce: lanové, membránové. Zavěšené konstrukce: s tuhými závěsy, netuhými závěsy. Pneumatické konstrukce s lany. Konstrukce s osově namáhanými prvky a skly. Tensegrity a tensairity konstrukce. Zvolené rozdělení podle hlavních nosných prvků: (doplní se o plášť, zavětrování, stěny atd.) konstrukce z tuhých prvků, visuté konstrukce, zavěšené konstrukce, pneumatické konstrukce s lany. rovinné soustavy, prostorové soustavy. OK01 Ocelové konstrukce (10) 1

Obecně platí: plnostěnný nosník spotřeba materiálu nároky na opěry příhradový nosník oblouk rám klesá stoupají zavěšené konstrukce visuté konstrukce OK01 Ocelové konstrukce (10) 2

1. Konstrukce s tuhých prvků a) Rovinné soustavy Plnostěnný nosník Nevýhody: pro velká rozpětí těžký (řídké použití). Příklad: zastřešení vstupní haly Wilsonova nádraží (strop je parkovištěm automobilů) nosník s rozpětím L = 45 m, horní pás tvoří ortotropní (vyztužená) deska Výjimka: Nosník s tvarovanou tenkostěnnou stěnou tl. 2 4 mm, L až 50 m Únavové zkoušky v laboratoři FSv ČVUT (potvrdily možnost užití SIN nosníků pro jeřábové nosníky) SIN nosníky OK01 Ocelové konstrukce (10) 3

Příhradový nosník Nevýhody: - velká výška (až L/10), - nutné zajistit stabilitu tlačeného pásu. Modifikace: prostorový příhradový nosník (L cr jen mezi styčníky) horní pas je v obou případech zajištěn pro vybočení z roviny na vzdálenost jeho styčníků Příklady: Hala Vítkovice, L = 100 m Stadion Amsterdam, L = 177 m (s pohyblivou střechou) Oblouky (plnostěnné, příhradové) Nevýhody: - zakřivení působí potíže krytině (proto často polygonální tvar) Příklady: Olympijský stadion v Sydney, L = 300 m Olympijský stadion v Athénách, L = 304 m OK01 Ocelové konstrukce (10) 4

Olympijský stadion Athény: Oblouky s rozpětím L = 304 m, polykarbonátová krytina (návrh: španělský architekt Santiago Calatrava) OK01 Ocelové konstrukce (10) 5

Statika oblouku: H = M f v v L f trojkloubový oblouk Dvojkloubový a vetknutý oblouk (staticky neurčité): (staticky určitý) projeví se vliv stlačení střednice ( menší H), jsou citlivé na pokles podpor a teplotu, vhodné je vložit táhla do podlahy (k přenesení H). Stabilita oblouku: a) Přibližně posudek na vzpěr ve čtvrtině rozpětí oblouku (pro ) N x = L/4 ) ) l l / 2 pro vybočení v rovině oblouku: Lcr = β β = 0,7 2 β = 1,0 N pro vybočení z roviny oblouku: β = 1,15 L -vzdál. příčného držení L = β β 2L -nebo (β 1, β 2 dáno v Eurokódu podle geometrie cr 1 a zatížení) b) Přesněji teorií 2. řádu s imperfekcemi (velké oblouky) (imperfekce se zavedou v prvním kritickém tvaru, amplitudy podle Eurokódu) OK01 Ocelové konstrukce (10) 6

Rámy Nejrůznější typy uložení, náběhy apod. (Stabilita rámů - viz přednáška č. 1). spoje předpjatými šrouby (omezit deformace) L až 70 m Detail "kloubu" : (vetknutí vyžaduje příliš velké základy) šrouby v obrysu sloupu kloubové chování b) Prostorové soustavy rošty příhradové desky válcové klenby a skořepiny kopule Při prostorovém návrhu: - materiál je lépe využit, - tuhost konstrukce při výpočtu je větší, - výroba je však pracnější a montáž obtížnější. OK01 Ocelové konstrukce (10) 7

Rošty dvousměrné plnostěnné rovinné nosníky: příhradové (podpory jsou obvykle po obvodě) třísměrné rošty může se v půdoryse zkosit nutné zavětrování v obou směrech!! - jsou v půdorysu tuhé, zavětrování není nutné. Příhradové desky (obvykle trubkové) Liší se od roštů tím, že dolní pásy jsou posunuty o ½ příhrady: dvojsměrné pro kloubová spojení má konstrukce 1º vnitřní volnosti min. 4 svislé podpory! OK01 Ocelové konstrukce (10) 8

třísměrné Výhody příhradových desek podpory lze umístit podle potřeby (namáhání se řeší dimenzí prutů - "skryté průvlaky"), umožňuje nejrůznější půdorysy, některé pruty lze výhodně vypustit (např. části dolních pásů, diagonály). Nevýhody příhradových desek styčníky jsou složité (obvykle patentované), spotřeba materiálu je vysoká (z důvodu dodržení minimálních dimenzí trubek). Styčníky příhradových desek a) Svařenec z lisovaných polokoulí d d 1 2d d 1 t 40 - výlisky jsou lisovány za tepla do zápustky, - jedna trubka probíhá, - ostatní trubky v prostoru přivařeny na kouli tupým svarem ½ V, (např. zimní stadion a autobusové nádraží Brno, hala Pelhřimov). OK01 Ocelové konstrukce (10) 9

b) Patentované styčníky Systém Mero (SRN) Obdoba: KT-I (Japonsko): (mnohostěn - lze připojit až 18 trubek) šestihranný kryt pružina matice matice krytu šroub Řada modifikací, např.: válcový styčník (přenáší momenty), talířový styčník (pro jednovrstvé k.) Význačné stavby: Globe Arena (1987) Eden projekt (2000) Singapore Art C. (2002) S. Jordi (1992) OK01 Ocelové konstrukce (10) 10

Systém Triodetic (Kanada) svěrný šroub Význačné stavby: zploštělá trubka zaháknuta Skleník ve Vancouveru (1969) Toronto IMAX (1971) Hawaii Energy Center (2004) Systém Nodus (vyvinut pro čtverhranné trubky) (VB) VP šroub dělený styčník oka pro načepování trubkových diagonál čtverhranná trubka OK01 Ocelové konstrukce (10) 11

Válcové klenby a skořepiny plnostěnné příhradové obvykle ortotropní (s výztuhami) pro lokální tuhost. Příklad: sportovní hala Praha výstaviště (1962) L = 64 m, t = 4 mm jednovrstvé dvouvrstvé Příklad: lamelové konstrukce zimních stadionů v Kladně a Prostějově. 236 112 zkušebna v Moskvě (zřítila se kolem r. 1985). OK01 Ocelové konstrukce (10) 12

Statické řešení (podrobně v ČSN EN 1993-1-6) porucha ve štítu M x a) Pevnostní: ϕ trámová síla Nx oblouková síla N ϕ + smyková síla N xϕ - ohybová teorie výsledkem je 6 složek vnitřních sil (N x, N ϕ, N xϕ, M x, M ϕ, M xϕ ) - membránová teorie výsledkem jsou jen 3 normálové síly (N x, N ϕ, N xϕ ). Nutno uvážit ohybové poruchy (zejména u štítů M x ) b) Stabilitní ("prolomení" skořepiny): - globální ztráta stability (podobně jako u oblouků) w 0 - lokální ztráta stability (pro zvolené lokální imperfekce) OK01 Ocelové konstrukce (10) 13

Podrobnosti k řešení skořepin viz http://shellbuckling.com Boulení panelů mezi výztuhami. Křídlo je ohýbanou konzolou vetknutou do trupu letadla, s horní plochou v tlaku. (David Bushnell) OK01 Ocelové konstrukce (10) 14

Kopule rovnoběžková síla N ϑ meridiánní síla N ϕ membránová teorie + smyková síla N ϑϕ v patě tažený prstenec (nebo kotvení vodorovných sil), ve vrcholu zahuštění prutů výhodnější je tlačený závěrný prstenec. Jednovrstvé kopule Příklad: mřížový Z pavilon v Brně (1958); 93 m (trubky 60 2 až 102 6 [mm]). tažený prstenec z trubky 330 17. OK01 Ocelové konstrukce (10) 15

Dvouvrstvé kopule 2,5 m Stadion v Detroitu (1979) 266 135 36 příhradových vazníků táhla 100 mm (S460) Hala Sazka (2004) obdobné haly: Anaheim LA (L = 101 133 [m]) Chicago (L = 115 159 [m]) Skleníky Eden (VB, 2000) Globe Arena (Stockholm, 1987) Historické kopule: báně Schwedlerovy, Zimmermanovy. Nové trendy: geodetické kopule (ikosaedr: má 12 vrcholů, 20 stěn, 30 stejných prutů). OK01 Ocelové konstrukce (10) 16

Skleníky Eden (VB, 2000) - systém MERO Globe Arena (Stockholm, 1987) - systém MERO OK01 Ocelové konstrukce (10) 17

Hala Sazka (2004) - hala pro18 000 diváků, - průměr 135 m, výška 9 m, - 36 vzpínadlových vazníků s předepnutým táhlem Macalloy 98 mm (S460), - středový tubus 18 m o váze 170 t (lze zavěsit dalších 30 t). OK01 Ocelové konstrukce (10) 18

2. Visuté konstrukce - lanové (vláknové), - membránové. Výhody: malá spotřeba materiálu, velké tvarové možnosti (architektonická rozmanitost). Nevýhody: tvarová nestálost M (x) = 0 Tvar závisí na zatížení, tzn.: - řešit teorií 2. řádu, - jsou vysoké nároky na krytinu. velké vodorovné reakce L f H = 2 q L 8f - vysoké nároky na podpory. OK01 Ocelové konstrukce (10) 19

Lana Vinutá, skládaná, jednopramenná, vícepramenná, otevřená, uzavřená (viz NNK): dráty pozink. Zn95Al5 (300g/m 2 ) mezery vyplněny voskem, polyuretanem ~ 15 Často: odvlhčení (na < 40 %) injektováním (vháněním pod tlakem) suchého vzduchu, zejména u koncovek. Koncovky plastové trubky výplň: pryskyřice polymery cementy otevřená, zalitá zinkem válcová koncovka zalitá kovem (zinek, slitiny) nebo epoxidem (může mít vnější/vnitřní závit, nebo oka pro přípoj) 1 2 2 F Ed otevřená kovaná koncovka srdcovka U svorka F Ed svorky OK01 Ocelové konstrukce (10) 20

Lanové konstrukce rovinné prostorové Rovinné lanové konstrukce (válcové střechy) a) jednovrstvé popř. obvodové lano kotvení do základů nebo do věnce: (např. hokejová hala Vsetín) Pro zatížení sáním je nutno střechu stabilizovat: změna tvaru a kmitání a) zatížením (balastem), b) vyztužením (tuhými prvky, výztuhami), c) předpětím (dvojvrstvé konstrukce). OK01 Ocelové konstrukce (10) 21

b) dvojvrstvé předepnuté nosné a napínací lano spojovací táhla spojovací vzpěry Jawerthův nosník (všechny prvky lanové, tažené) Příklady: posluchárna univerzity v Utica (USA) zimní stadion Johannesburg (Stockholm) 15 800 75 000 82 800 OK01 Ocelové konstrukce (10) 22

Prostorové lanové konstrukce a) s radiálními lany (obvykle kruhový půdorys) 1. 2. 3. půdorys: nevhodné s vnitřním taženým prstencem řez: tlačený vnější prstenec dvojice lan vnitřní tažený prstenec lanová diagonála b) lanové kopule Geigerovy tlačené svislice velká rozpětí (až 250 m) vrchní tažený prstenec lanové radiály tlačený prstenec tažené prstence Příklad: Pavilon USA v Bruselu, 1958 (104 m) Příklad: Olympijský stadion Soul, 1988 (tkaninová krytina) Modifikace: systémy Tenstar (Atlanta, M. Levy), Twinstar (La Plata) OK01 Ocelové konstrukce (10) 23

Geigerův systém (na principu tensegrity konstrukce, viz dále) Statické chování Provedení (tlačený prstenec) - - P P P/2 P/2 P/2 P/2 P/4 P/4 P/4 P/4 P/2 P/2 (předpínání) P P - + + + + - + tažené prstence tlačený prstenec předpínání diagonály tlačený prstenec Montáž: dodávat tažené prstence Postup montáže v Soulu 1988: z OK01 Ocelové konstrukce (10) 24

c) lanové sítě 2 osnovy lan konkávní - nosná konvexní - předpínací 1. přímé obvodové prvky 2. obloukové obvodové prvky velkéohybovémomenty Příklady: Č. Budějovice, Bratislava Pasienky, 1962 (72x66 m) Festivalový komplex Tartu (53,3x42,6 m): montáž a dokončení OK01 Ocelové konstrukce (10) 25

Membránové visuté konstrukce Nosná membrána může tvořit zároveň krytinu. Mohou být: válcové, t = 5 mm + žebra kruhové, elipsovité. drží tvar při sání připevnění podhledu Příklad: Moskva (elipsa 224x183 m): 224 x 183 tažený prstenec Obecně materiál membrán: nerez ocel (plech t = 4 5 mm), slitiny Al (do 70 m jenom t 2 mm), tkanina - obvykle polyester oboustranně pokrytý PVC a zalakovaný akrylovým nebo PVDF lakem; - skelná tkanina potažená PTFE (= teflon); popř. skelná tkanina potažená silikonem, - drahá, ale kvalitní TENARA (= expandovaný PTFE), pokrytá fluoropolymerem. fólie - dnes zejména ETFE (ethylene tetrafluoroethylene, Texlon) vynikající, zcela transparentní, pevný, -popř. THV (tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene-vinylidenefluoride terpolymer). OK01 Ocelové konstrukce (10) 26

Příklad plachtové konstrukce (polyesterová tkanina Ferrari Précontraint) Lineární obvodové prvky: obvodová lana, tkaninové pásy, kapsy, keder profily a lišty, tuhé profily atd. kotvení lan OK01 Ocelové konstrukce (10) 27

3. Zavěšené konstrukce Závěsy tvoří další podpory, které jsou poddajné. Jejich umístění je nutné optimalizovat. Závěsy jsou: tuhé (tyče, trubky - zejména jsou-li při sání větru tlačeny), lanové (ohebné: vzniká-li v nich při sání tlak, musí se předepnout). Zavěšené konstrukce střech: kotvení do základu sloupu vnější kotvení (nároky na pozemek) Příklad: Hangár Ruzyně 48 Zavěšené visuté konstrukce střech: Příklad: Olympijský stadion v Mnichově, 1972 Letiště Džida (pro poutníky do Mekky), 405000 m 2, 1980 Tkanina, plasty OK01 Ocelové konstrukce (10) 28

4. Pneumatické konstrukce stabilizované lany Tkaninové konstrukce s vnitřním přetlakem cca 0,003 at (= 0,0003 MPa = 0,3 kn/m 2 ). Příklady: Hala ve Vancouveru (1983) tkanina lana 80 mm Rozměr 232 x 190 m přetlak 0,003 at Big Egg Tokio (1988) lana 80 ā 8,5 m přetlak 0,003 at 201 m tkanina 0,8 mm Hala pro baseball, 55000 diváků, při tajfunech se vypouští. OK01 Ocelové konstrukce (10) 29

5. Konstrukce s taženými prvky a skly V pohledových konstrukcích (např. odbavovací a vstupní haly) se stále více uplatňují tažené tyčové prvky a skleněné konstrukce: systém DETAN systém MACALLOY Příklady: Expo Lisabon 1998 Granada Airport 1998 Madrid Barajas 2006 Senftenberg 1998 OK01 Ocelové konstrukce (10) 30

Skleněné fasády podepírané lanovými předpjatými nosníky Konstrukce vytvořené z předepnutých tyčí. Tlačené rozpěry z trubek podepírají skleněné tabule rektifikovatelnými bodovými držáky ("pavouky"). OK01 Ocelové konstrukce (10) 31

Prosklené fasády Bodové držáky (pavouky): prut konstrukce šroub čep pryž pro spoj dříků čep odlitek kulová hlava prutu podložky z PTFE očnicový šroub odlitek s možností natočení na prutu kloubový přípoj čep tyč se závitem dřík očnicový šroub OK01 Ocelové konstrukce (10) 32

Velkorozměrová skleněná fasáda (Mnichov) (na obrázku skleněné fasády je odraz obrazu fasády protějšího domu) bodové držáky OK01 Ocelové konstrukce (10) 33

City Deco (Praha Pankrác) Použití předepnutých táhel Macalloy k vyvěšení pater budovy Administrativní budova Konferenční centrum OK01 Ocelové konstrukce (10) 34

City Deco OK01 Ocelové konstrukce (10) 35

Tensegrity konstrukce Tensegrirty konstrukce (podle B. Fullera, 1960 - tensional integrity or floating compression) sestávají z izolovaných tlačených prvků propojených předpjatými táhly. lávka Kurilpa, L = 120 m (Brisbane, 2009) Tensairity konstrukce věž v Kalkatě (2010) princip věže podle Snelsona (1948) Tensairity konstrukci tvoří vzduchový nosník (membránový válec naplněný vzduchem s malým přetlakem) pevně spojeným s tlačeným (ocelovým) pásem a dvěma spirálovými lany spojenými v podporách s tlačeným pásem (Pedretti, 2004). D P T p L OK01 Ocelové konstrukce (10) 36

Stadióny fotbalového mistrovství světa 2018 v Rusku OK01 Ocelové konstrukce (10) 37

Moskva, Lužniky (otevřen 1956, rekonstrukce 2017) Tlačený příhradový prstenec, radiální plnostěnná žebra. Architekt: Igor Rozhin, Nikolay Ullas. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 81 000 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 38

Moskva, Otkrytie aréna (otevřena 2014) Příhradový rošt. Architekt: BiznesTehProekt, PozhEvroStroi, AECOM + Sport Concepts. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 45 360 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 39

Petrohrad, Krestovsky stadión (otevřen 2017) Prostorová zavěšená konstrukce se zatahovací částí. Architekt: Kišó Kurokawa. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 64 287 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 40

Volgograd, Volgograd Aréna (otevřena 2017) Konstrukce bicyklového kola o průměru 303 m, výška 49,5 m, radiální předpjaté kabely. Stadión pro 45 568 diváků. Návrh: Sport-Engineering Moskva, výstavba Stroytransgaz. OK01 Ocelové konstrukce (10) 41

Soči, Olympijský stadión (FIŠT) (otevřen 2013) Příhradové oblouky, konstrukce doplněná polštáři z fólií ETFE. Architekt: firma Populous a Angličan B. Happold. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 47 659 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 42

Nižnij Novgorod stadión (otevřen 2017) Tlačený prstenec, ocelová konstrukce 11 000 t, průsvitná střecha i fasáda. Návrh a stavba: OAO Stroytransgaz. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 44899 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 43

Samara Kosmos Aréna (otevřena 2017) Půdorys Ø 330 m, konstrukci tvoří 32 konzol s vyložením 90 m, 13 000 t oceli. Návrh: TerrNIIgrazhdanproekt. Stavba: Kazan Production and Construction Ass. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 44918 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 44

Kaliningrad Stadión (otevřen 2018) Zavěšená střecha (původně zatahovací, z finančních důvodů zrušeno). Návrh: Wilmotte & Associes (Fr.), stavba: Crocus International. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], 35212 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 45

Kazaň Aréna (otevřena 2013) Páteřní příhradové oblouky a příhradové konzoly. Návrh: firma Populous, D. Lavelle, V. Motorin. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 45 379 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 46

Rostov Aréna (otevřena 2018) Zavěšená konstrukce, pokrytí z textilních membrán. Návrh: Architektonická kancelář Populous (dříve HOK Sport Venue Event). Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 45 000 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 47

Jekatěrinburg Aréna (1957, rekonstrukce pláště 2017) Vnější tlačený prstenec. Návrh: ABD Architect, PI Arena, stavba: Sinara Development. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 25 000 diváků (pro MS pro 35 000 diváků). OK01 Ocelové konstrukce (10) 48

Mordovia Aréna (otevřena 2018) Rámová prostorová konstrukce, kovový plášť z perforovaných a hladkých panelů. Návrh: SaranskGrazhdanProekt. Rozměry hřiště 105 x 68 [m], pro 44 442 diváků. OK01 Ocelové konstrukce (10) 49