7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

Podobné dokumenty
NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

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

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

10. cvičení Dimenzování výztuže rámu

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

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

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

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

Železobetonové nosníky s otvory

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Úloha 2 - Lokálně podepřená deska

5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky

Zadání příkladu. Použité materiály. Dáno. Prvky nevyžadující návrh smykové výztuže. Příklad P4.2 Namáhání smykem - stropní trám T1

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

Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi. Structural Systems Variants of Residential House with Garages

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

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

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

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

Komentovaný příklad návrhu prefamonolitického stropu

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

NÁVRH A OVĚŘENÍ VÝZTUŽE ŽB RÁMOVÉHO PODCHODU POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

BL001. Prvky betonových konstrukcí

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Posouzení stability svahu

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG část

Betonové konstrukce (S)

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

ŽELEZOVÝ BETON DESKA PROSTĚ PODEPŘENÁ DP.01

Úvod do navrhování poruchových oblastí ŽB kcí metodou příhradové analogie

f cd f γ Únosnost základové půdy :

Orientační odhad zatížitelnosti mostů pozemních komunikací v návaznosti na ČSN a TP200

Uplatnění prostého betonu

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN 3. ČÁST CALCULATION OF THE CRACKS WIDTH 3 RD PART

pedagogická činnost

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

SEGMENTOVÉ TUNELOVÉ OSTĚNÍ BETONOVÉ DÍLCE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ. Segmenty s betonářskou výztuží. - nízká odolnost vůči poškození při přepravě a ukládání

Příklad - opakování 1:

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška

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

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

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

předběžný statický výpočet

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

POROVNÁNÍ VÝPOČTŮ ŠÍŘKY TRHLINY DLE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ COMPARISON OF CRACK WIDTH CALCULATIONS USING DIFFERENT APPROACHES

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

3 ČSN EN : Zatížení sněhem

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí

Předpjaté stavební konstrukce

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ

Betonové konstrukce (S)

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

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

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

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Betonové konstrukce (S)

Transkript:

7. cvičení návrh a poouzení mykové výztuže trámu Výtupem domácího cvičení bude návrh proilů a roztečí třmínků na trámech T1 a T2. Pro návrh budeme jako výchozí hodnotu V Ed uvažovat největší hodnotu mykové íly na trámu počtenou ve 4. cvičení. Vzhledem k průběhu poouvající íly na noníku je jané, že není nutné navrhovat v celé kontrukci třmínky na nejvyšší hodnotu poouvající íly rozteče mohou být odtupňované, jak ukazuje obrázek: Únonot tlačené diagonály Prvním krokem je ověření únonoti tlačené diagonály. Pro všechny průřezy trámu muí platit podmínka polehlivoti: V Ed V Rd,max kde V Ed je hodnota poouvající íly od návrhového zatížení, V Rd,max únonot tlačené diagonály. Pokud by tato podmínka nevyhověla, nelze ebevětším množtvím mykové výztuže zajitit přeneení poouvajících il. K poškození prvku by došlo drcením betonu v tlačené diagonále. V případě neplnění podmínky polehlivoti je třeba zvětšit průřez trámu. Pokud to bude nutné, zvětšete průřez (obvykle je vhodné zvětšení šířky), ale už nepřepočítávejte ohybovou výztuž větší trám by vyhověl i dříve navrženou výztuží.

Únonot tlačené diagonály počteme podle vztahu: kde cot VRd,max ν cd b z θ V 2 Ed 1+ cot θ ck ν 0,6 1 je oučinitel vyjadřující vliv přídavných namáhání, 250 b je šířka trámu, z rameno vnitřních il v daném průřezu (převezmeme z poouzení ohybu), θ úhel klonu mykových trhlin (čti [théta]), ve cvičeních uvažujte cotθ 1,2 až 1,5; podrobněji na přednáškách a v dalších kurzech. Návrh třmínků Dále budeme potupovat takto: V oblati velké poouvající íly (u podpor) navrhneme třmínky výpočtem podle mykové íly ( návrhové třmínky). V oblati malé poouvající íly (třed noníku) navrhneme třmínky z kontrukčních záad (kontrukční třmínky). Podle výledků e rozhodneme, zda má myl peciálně navrhovat třmínky v mezilehlé oblati (ve cvičení výjimečně, obvykle budou navrženy pouze dvě varianty třmínků dvě hodnoty vzdálenotí, případně pouze jedna vzdálenot po celé délce prvku). a) Návrhové třmínky Největší ílu pro návrh třmínků V Ed,1 uvažujeme ve vzdálenoti d (taticky účinná výška trámu) za lícem přímé podpory 1 (hodnotu zíkáme pomocí podobnoti trojúhelníků). Proil třmínků jme odhadli již při výpočtu ohybové výztuže. Budeme uvažovat dvoutřižné třmínky (n 2). Spočteme průřezovou plochu jednoho třmínku: nπ 4 2 t 1 To lze provét pro prvky přímo podepřené (těnou, loupem). U prvků nepřímo podepřených (trámem) navrhujeme na ílu v teoretické podpoře.

Potřebnou oovou vzdálenot třmínků 1 tanovíme z podmínky: 1 V Ed,1 yd z cotθ Zároveň muí být plněny kontrukční záady pro maximální vzdálenot třmínků: min (0,75d; 400 mm) Skutečné vzdálenoti třmínků volíme obvykle v náobcích 10 mm, případně 5 mm. Návrh bude zapán ve tvaru třmínek dvoutřižný Ø t X à Y mm. Poouzení třmínků e provede podle vztahu (muí vyjít, pokud jte neudělali chybu): θ yd VRd,1 z cot VEd,1 1 Je potřeba ještě provét kontrolu tupně vyztužení tejně jako u ohybové výztuže muí být dodrženo určité minimální a maximální procento vyztužení. Stupeň vyztužení našeho trámu je: b Pro zajištění dotatečného přetvoření třmínků na mezi únonoti je nutné, aby tupeň vyztužení byl menší než určitá mezní hodnota (uvažujte ywd yd ) : 0,5ν,max Z hledika minimálního mykového vyztužení muí platit: 1 ywd 0,08,min Pokud třmínky nevyhoví nebo nevyjde kontrola tupně vyztužení, je potřeba je zahutit, popř. zvětšit proil (v krajním případě navrhnout vícetřižné třmínky, ale to ve cvičení zřejmě nenatane). U širokých trámů je ještě nutno zkontrolovat vzdálenot mezi jednotlivými větvemi třmínků t : t min (0,75d; 600mm) yk cd ck Není-li podmínka dodržena, muí e navrhnout třmínky vícetřižné (na obrázku je čtyřtřižný třmínek). Návrhové třmínky budou zaahovat minimálně do vzdálenoti l z. cotgθ za líc podpory (aby pokryly celou délku teoretické mykové trhliny vycházející z líce podpory, která je l).

b) Kontrukční třmínky Ve třední čáti trámu (a ve cvičení zřejmě i u konzol trámu T1) použijeme tejný proil a třižnot třmínků - tejné. Vzdálenoti třmínků navrhneme tak, aby platilo: max ( d ;400 mm) min 0,75 Provedeme kontrolu tupně vyztužení pokud není dodrženo, patřičně zmenšíme hodnotu vzdálenoti třmínků Stanovíme hodnotu poouvající íly, pro kterou potačují kontrukční třmínky V Rd,min max T yd z cotθ Oblat kontrukčních třmínků bude ahat maximálně do vzdálenoti l z.cotθ před ílu V Rd,min (vyvětlení na přednášce, viz též obr. níže) c) Upořádání třmínků Zde je nutno e zamylet, nelze jednoznačně říci, jak má řešení vypadat. Řešení muí být rozumné nemá myl v různých oblatech používat rozteče lišící e pouze o pár deítek mm. Pokud e oblati návrhovými a kontrukčními třmínky nepřekrývají, je třeba zvolit vhodnou variantu řešení k vykrytí poouvajících il v noníku: oblat návrhových třmínků vzdálenoti 1 rozšíříme zhutíme kontrukční třmínky (vyšší únonot) pro hodnotu íly V Ed,2 ve vzdálenoti 2 l od líce podpory navrhneme další hodnotu vzdálenoti třmínků 2 ( 1 < 2 < max ) k vykrytí poouvajících il v mezilehlé oblati Náledující obrázek ukazuje, jak pro příklad pojitého noníku o dvou polích lze jednoduše zíkat hodnoty poouvajících il a určit, ve které oblati e uplatní která rozteč třmínků. Nakrelen je případ, kdy byla využita i rozteč 2. Potup pro noníky převilými konci (ve cvičení trám T1) i proté noníky (T2) je analogický. Ve cvičení třmínky nenavrhujte do oblati podpor (zděné podporující těny jou opatřeny věnci), první třmínek umítěte cca 30-50mm za líc podpory a vzdálenot první a další řady třmínků případně upravte (zkraťte) Obrázek obdobný obr. b) uvedením konkrétních hodnot nakrelete na konec vého výpočtu.