Součinitel dotvarování a objemových změn

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
STAVEBNICTVÍ Pozemní stavby Ztužující věnce ST14 Ing. Naděžda Bártová.
Advertisements

NÁVRH CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU
Použitelnost Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: ·      mezní stav omezení napětí, ·      mezní stav trhlin, ·      mezní.
s dopravní infrastrukturou
Galerie inovací Praha, Petr Veleba.
Téma: Stropy Heluz Miako POS 2
STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební Ostrava
montované STROPY 225 Katedra pozemního stavitelství,
Smyk Prof.Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, Praha 6
18. Deformace pevného tělesa
Prostý beton - Uplatnění prostého betonu Charakteristické pevnosti
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
NAVRHOVÁNÍ A POSOUZENÍ VOZOVEK
Předpjatý beton Podstata předpjatého betonu Výslednice.
Smyková odolnost na protlačení
NK 1 – Konstrukce – část 2B Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,
NK 1 – Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,
Mechanické vlastnosti betonu a oceli
Použitelnost Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: ·      mezní stav omezení napětí, ·      mezní stav trhlin, ·      mezní.
Stavitelství 2 Základy – spodní stavba
Plošné konstrukce, nosné stěny
Název operačního programu:
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
SÁDROKARTONY Použití:- příčky - podhledy - suché podlahy
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
NK1 – Zdivo1.
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zvyšování.
Název operačního programu:
Název operačního programu:
Otvory v nosných stěnách
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady 12Číslo.
LUXFERY zděné na maltu.
Vyšetřování stěn s otvory
Podlahy a podlahové konstrukce.
VY_32_INOVACE_36_01 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/
Zatížení a výpočet prvků ŽB monolitického stropu
Použitelnost Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: ·      mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti, ·      mezní.
S T R O P Y Z K E R A M I C K Ý C H P R E F A B R I K Á T Ů
Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí
Stropní konstrukce typu BSK
Technická mechanika Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu.
Příklady návrhu a posouzení prvků DK podle EC5
Nelineární analýza únosnosti předpjatých komorových mostů Numerická simulace s nelineárním materiálovým modelem Stavební fakulta ČVUT Praha Jiří Niewald,
Řešení poruchových oblastí příklady stěnových nosníků
Pozemní stavitelství I
Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_.
Vypracoval: Ing. Roman Rázl
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad podlahových krytin, druhy dřevěných podlah.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad kreslení montovaných stropů deskových, panelových.
KOMÍNY Procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad kreslení stropů s rovným podhledem a zavěšených.
Digitální učební materiál Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_20-06 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad technologie montovaných skeletových staveb.
Dilatace obkladu Ing. Miloslava Popenková, CSc. Úvod Princip návrhu dilatace obkladu musí vycházet z definic jednotlivých deformací ve stavebních konstrukcí,
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Stropní konstrukce – III. část
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Zakládání na skále.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-11
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_22-02
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-05
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-16
Analýza napjatosti tupých rohů
Transkript prezentace:

Součinitel dotvarování a objemových změn

1.Štíhlost stěny Závisí na účinné výšce a účinné šířce stěny V případě že převažuje svislé zatížení musí platit: λ ≤ 27

1.1 Účinná výška stěny hef Účinná výška stěny závisí na: Ztužení stěny Světlé výšce stěny 1.1.1 Ztužení stěny: Stěna může být ztužena: Horizontálně: V patě (stropní konstrukcí) V hlavě (stropní konstrukcí) Vertikálně Z jedné strany ztužující stěnou Z obou stran ztužující stěnou

1.1.2 Parametry ztužující stěny Ztužující stěna musí mýt: délku min 1/5 světlé výšky ztužené stěny tloušťku min 0,3 násobek účinné tloušťky ztužené stěny Jsou li ve ztužující stěně otvory musí platit: Vzdálenost mezi otvory v sousedství ztužované stěny Ztužující zeď musí pokračovat min 1/5 světlé výšky podlaží za každým otvorem

Minimální délka ztužující stěny s otvory:

Účinnou výšku vypočteme: ρ2 ρ3 ρ4

Hodnoty součinitele ρ (ztužení po dvou stranách - nahoře a dole) ŽB stropy: Zabráněno posunutí nahoře a dole ŽB stropními konstrukcemi a to: Z obou stran ve stejné úrovni Z jedné strany a délka uložení je min. 2/3 tloušťky stěny ρ = 0,75 Pokud je výstřednost zatížení v hlavě stěny větší než 0,25 t je: ρ = 1,0 Trámové stropy: Stěny rozepřené z obou stran a ve stejné výšce nahoře a dole trámovými stropními konstrukcemi Stěny rozepřené trámovými konstrukcemi z jedné strany a uložení je 2/3 tloušťky stěny, min 85 mm

Hodnoty součinitele ρ (ztužení po třech stranách – nahoře dole a po jedné straně) Je li h ≤ 3,5 l, l….. délka stěny (vzdálenost ztuž. stěn) h…..výška stěny Je li h > 3,5 l

Hodnoty součinitele ρ (ztužení po čtyřech stranách – nahoře dole a po dvou stranách) Je li h ≤ 1,15 l, l….. délka stěny (vzdálenost ztuž. stěn) h…..výška stěny Je li h > 1,15 l

1.2 Účinná tloušťka stěny 1.2.1 Běžné stěny Jednovrstvá stěna Dvouvrstvá stěna Stěna s lícovou vrstvou Stěna uložená na pruzích malty Dutinová stěna s výplňovým betonem U těchto stěn se účinná tloušťka bere jako skutečná tloušťka stěny bez omítky tef = t

1.2.2 Stěna ztužená pilíři U této stěny se účinná tloušťka vypočítá:

1.2.3 Účinná tloušťka dutinové stěny ve které jsou oba líce spojeny stěnovými sponami se určí z rovnice: t1 - tloušťka vnější nebo nezatížené vrstvy t2 – tloušťka vnitřní nebo zatížené vrstvy ktef – součinitel relativní hodnoty modulu pružnosti E vrstvy 1 a vrstvy 2 doporučená hodnota: ktef = E1/E2 ≤ 2 Pokud je jedna vrstva nezatížená můžeme vzorec použít pouze v případě, že jsou stěnové spony dostatečně poddajné (zatížená vrstva není nepříznivě ovlivněna nezatíženou vrstvou). Tloušťku nezatížené vrstvy nikdy nebereme větší než tloušťku zatížené vrstvy.

Stěny namáhané soustředným zatížením

Charakteristická pevnost zdiva v ohybu Zdivo se může porušit ohybem buď v rovině rovnoběžné s ložnými spárami nebo v rovině kolmé k ložným spárám. Podle roviny porušení rozlišujeme charakteristickou pevnost zdiva v ohybu fxk1 (rovnoběžně s ložnými spárami) fxk2 (kolmo k ložným spárám)

Charakteristická pevnost zdiva v ohybu se určí z výsledků zkoušek na zdivu. Pokud nemáme výsledky zkoušek lze použít hodnoty uvedené v tabulkách.

Deformační vlastnosti zdiva U zdiva s velkými otvory bývá porušení křehčí – kratší druhá větev Proběh křivky se v MSÚ ještě více zjednodušuje.

Modul pružnosti E Krátkodobý sečnový modul pružnosti E se určí zkouškami. Měření se provádí ve čtyřech místech v 1/3 pevnosti v tlaku. Pokud se nestanovuje zkouška lze užít hodnotu ze vztahu E = αsec fk αsec je součinitel závislý na druhu použitých zdících prvků a pevnosti malty Dlouhodobý modul pružnosti Se odvodí z krátkodobého redukcí vzhledem k účinkům dotvarování Modul pružnosti ve smyku G Modul pružnosti ve smyku se rovná 40% modulu pružnosti v tlaku

Dotvarování a objemové změny vlivem vlhkosti a teploty Tyto hodnoty jsou jenom doporučující (reálné hodnoty mohou uvedené intervaly i překročit)

Mezní stav použitelnosti Použitelnost zděných prvků nemusí být nepříznivě ovlivněna chováním jiných konstrukčních prvků (např. průhyb stropů) Mezní stav použitelnosti pro trhliny a průhyb nemusíme v nevyztužených zděných konstrukcích zvlášť kontrolovat, je-li mezní stav únosnosti vyhovující Zděné stěny se nesmějí nepříznivě prohnout vlivem příčného zatížení větrem nebo náhodným dotykem osob ani mimořádným nárazem

Konstrukční zásady Minimální tloušťka stěn: Minimální tloušťka stěn musí být taková, aby byla dostatečně pevná a aby vyhověla výsledku výpočtu Minimální plocha stěny: Nosná stěna musí mít plochu alespoň 0,04 m2 (po odečtení drážek a výklenků) Vazby zdiva: Průmyslově vyráběné zdící prvky Výška zdícího prvku max. 250 mm přesah (max). 0,4 h nebo 40 mm vyšší než 250 mm 0,2 h nebo100 mm Přírodní kámen Přesah 0,25 rozměru menšího prvku min 40 mm V případě, že kámen není na celou šířku - nutno použít vázací prvky Délka 0,6 a 0,7 tloušťky stěny Vzdálenost vázacích prvků max. 1,0 m (vertikálně i horizontálně) Výška min. 0,3 jejich délky

Maltové spáry Ložné a styčné spáry na obyčejnou a lehkou maltu tl. 6 – 15 mm Ložné a styčné spáry – malta pro tenké spáry tl. 0,5 – 3 mm malta tloušťky 3 – 6 mm lze použít pouze pokud byla speciálně vyvinuta pro tuto tloušťku (obyčejná malta) Ložné spáry musejí být vodorovné , pokud projektant neurčil jinak