Katalog techniczny. Profile zimnogięte.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog techniczny. Profile zimnogięte. www.ruukki.pl"

Transkrypt

1 Katalog techniczny Profile zimnogięte

2 Spis treści 1 Profile zimnogięte Ruukki Zalety profili zimnogiętych Materiał do produkcji profili zimnogiętych Produkcja profili zimnogiętych Ruukki Profile Geometria i charakterystyka przekrojów poprzecznych... 4 Profil Ruukki LP-Z... 4 Profil Ruukki LP-C... 6 Profil Ruukki LP-S... 8 Profil Ruukki LP-H Systemy konstrukcji System jednoprzęsłowy System jednoprzęsłowy, schemat rozmieszczenia profili System jednoprzęsłowy, układ profili System jednoprzęsłowy, mocowanie do podpór System dwuprzęsłowy System dwuprzęsłowy, schemat rozmieszczenia profili System dwuprzęsłowy, układ profili System dwuprzęsłowy, mocowanie do podpór System ze wzmocnieniami alternatywny projekt z oprogramowaniem Ruukki PurCalc System ze wzmocnieniami, schemat rozmieszczenia profili System ze wzmocnieniami, układ profili System ze wzmocnieniami, mocowanie do podpór System na zakłady - zalecany przez Ruukki System na zakłady, schemat rozmieszczenia profili System na zakłady, układ profili System na zakłady, mocowanie do podpór Zasady rozmieszczenia otworów podczas produkcji Typy otworów Mocowanie do podpory Czynniki, jakie należy uwzględnić podczas stosowania profili zimnogiętych Sztywność przy skręcaniu Zwiększenie sztywności przy skręcaniu Lokalne wyboczenie Odkształcenia profilu ytrzymałość na reakcje podpór Profile podparte na półkach Sztywność poprzeczna iepodparta dolna półka iepodparta dolna półka przy ściskaniu Profil owy Program PurCalc Przeładunek, transport i składowanie profili zimnogiętych Przeładunek Transport Składowanie Montaż profili zimnogiętych

3 1 Profile zimnogięte Ruukki 1.1 Zalety profili zimnogiętych Profile zimnogięte Ruukki charakteryzują się kilkoma istotnymi cechami, dzięki którym zyskują istotną przewagę nad konstrukcjami alternatywnymi: Profile charakteryzują się niskim ciężarem własnym w stosunku do nośności, dzięki czemu konstrukcje budowane przy ich wykorzystaniu są bardzo lekkie. Bardzo wydajne jest wykorzystanie materiału. Zastosowanie wysokiej wytrzymałości materiału wsadowego pozwala osiągnąć pożądaną nośność przy mniejszej grubości przekroju, co przekłada się na oszczędności w materiale i kosztach. Oszczędność w kosztach transportu. iewielka przestrzeń transportowa potrzebna do przewozu profili pozwala dostarczyć elementy do budowy dużego obiektu w ramach jednej dostawy. Miejscowe podwyższenie nośności profili zimnogiętych jest łatwe do osiągnięcia poprzez np. zakładanie profili wewnątrz jeden na drugi bez potrzeby wprowadzania zmian w systemie konstrukcji całego dachu lub ściany. Profile zimnogięte pozwalają na zastosowanie większych rozpiętości między podporami niż rozwiązania alternatywne. Lekkie profile zimnogięte są wykonane ze stali ocynkowanej mającej dobrą odporność na korozję. Pozwala to na ich stosowanie także w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Profile zimnogięte są wykonane z materiału podlegającego w pełni recyklingowi. Odpady stalowe mogą zostać wykorzystane przy budowie dachów jako zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych, zaś reutylizacja całego dachu po zakończeniu jego eksploatacji wymaga niewielkich ilości energii. 1.2 Materiał do produkcji profili zimnogiętych Profile zimnogięte Ruukki są wykonywane z cienkich blach stalowych walcowanych na zimno, które są dostarczane w rolkach. Do produkcji profili stosuje się blachy stalowe gatunku S350GD+Z275, według normy P-E 10346, ocynkowane na gorąco powłoką cynkową grubości 20 μm. Granica plastyczności blach stalowych wynosi minimum 350 /mm². 1.3 Produkcja profili zimnogiętych Ruukki Profile zimnogięte mogą być gięte na rolkach lub formowane za pomocą prasy z cienkich blach stalowych walcowanych na zimno. Profile mogą być także wstępnie otworowane podczas produkcji. 1.4 Profile Grubość materiału, z którego wykonane są profile 1,0-3,0 mm ysokość profili mm Maksymalna długość 18 m (gięte rolkowo) ormy tolerancji obowiązujące dla przekrojów poprzecznych: formowanych na prasie: P-E giętych rolkowo: P-E Profil Ruukki LP-Z jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na dachach jako płatew. Główna oś bezwładności w dachach pochyłych o małym nachyleniu jest prawie pionowa, co zapewnia optymalną nośność konstrukcji na obciążenia od ciężaru własnego i śniegu. Moment bezwładności względem drugiej osi jest tak mały, iż zwykle zaleca się łączyć środniki profili kalenicowych poprzez łącznik kalenicowy, a środniki pozostałych profili w zależności od rozpiętości poprzez cięgna usztywniające lub blachę trapezową przykręcaną do dolnej półki profilu. Profil Ruukki LP-Z jest mocowany do dachu górną półką w kierunku kalenicy.profil Ruukki LP-Z można również zastosować jako profil ścienny, mocowany zewnętrzną półką odwróconą do dołu. Profil Ruukki LP-C może być zastosowany jako rygiel ścienny lub słup. Profil Ruukki LP-C różni się od profilu Ruukki LP-Z środkiem skrętu, który dla profilu Ruukki LP-C jest po stronie zewnętrznej. Ze względu na skręcanie, obciążenia pionowe działające na profil dają składową siły poprzecznej na półce profilu, działającą od środnika w kierunku górnej półki. Jeśli profil Ruukki LP-C jest stosowany jako płatew dachowa, konieczny jest montaż górną półką w kierunku kalenicy. Z drugiej strony jako rygiel ścienny powinien być mocowany półką do góry, by parcie wiatru działało częściowo jako przeciwreakcja do ciężaru własnego konstrukcji ściany. Przy ssaniu wiatru składowe siły poprzecznej nakładają się na siebie, w takim przypadku mogą być potrzebne cięgna, by przeciwdziałać wpływowi tych sił na konstrukcję. Profil Ruukki LP-S składa się z kilku płaszczyzn rozdzielonych zagięciami. Powoduje to, że produkcja profili Ruukki LP-S jest bardziej skomplikowana niż produkcja profili Ruukki LP-Z i Ruukki LP-C, jednak kompensowane jest to przez większą nośność produktu osiąganą przez lepsze wykorzystanie wymiarowo mniejszych płaszczyzn. Dzięki lepszemu wykorzystaniu powierzchni profilu jego wysokość może być większa niż przy profilu Ruukki LP-Z czy Ruukki LP-C. Profile Ruukki LP-S mogą być stosowane przy większych rozpiętościach lub np. w konstrukcjach szkieletowych, które są stosowane w budynkach o dużych rozpiętościach. Szkielet z profile Ruukki LP-S jest zbudowany przez połączenie dwóch profili Ruukki LP-S środnikami zwróconymi ku sobie, z 8-12 mm elementami dystansującymi oraz elementami klinującymi o podobnej grubości blach. Profil Ruukki LP-H jest szerszy niż profile omawiane powyżej. Pozwala to na uzyskanie znacznie większej sztywności bocznej, co jest wykorzystywane przy zastosowaniach profili zimnogiętych jako elementu przenoszącego obciążenia poprzeczne. Profil Ruukki LP-H jest mocowany bezpośrednio przez półkę. Profile te stosowane są jako profile dachowe, ścienne lub np. pasy dźwigara kratowego. 3

4 1.5 Geometria i charakterystyka przekrojów poprzecznych. Profil Ruukki LP-Z Gatunek stali: Granica plastyczności: ytrzymałość na rozciąganie: S350GD+Z fy = 350 MPa fu = 420 MPa Ruukki LP-Z geometria przekroju Lp. Profil Grubość ysokość Szerokość szerokiej półki Szerokość wąskiej półki Zagięcie Ciężar Pole przekroju brutto pole przekroju efektywnego Środek ciężkości Środek ciężkości t nom H A B C g A gross A eff Y p Z p mm mm mm mm mm kg/m cm 2 cm 2 mm mm 1. 1,00 45,00 39,00 18,00 1,63 2,03 1,22 40,60 50, ,20 45,40 39,40 18,00 1,96 2,45 1,72 40,60 50,40 Z ,50 46,00 40,00 18,00 2,45 3,08 2,42 40,60 50, ,00 47,00 41,00 18,00 3,27 4,13 3,64 40,60 50, ,00 45,00 39,00 18,00 1,81 2,22 1,22 40,50 60, ,20 45,40 39,40 18,00 2,17 2,68 1,71 40,50 60,50 Z ,50 46,00 40,00 18,00 2,71 3,37 2,43 40,50 60, ,00 47,00 41,00 18,00 3,61 4,52 3,69 40,50 60, ,00 45,00 39,00 18,00 2,04 2,51 1,21 40,30 75, ,20 45,40 39,40 18,00 2,45 3,03 1,70 40,30 75,70 Z ,50 46,00 40,00 18,00 3,06 3,81 2,42 40,30 75, ,00 47,00 41,00 18,00 4,08 5,11 3,72 40,30 75, ,50 70,00 62,00 26,00 4,36 5,50 2,77 64,90 101, ,00 71,00 63,00 26,00 5,81 7,38 4,67 64,90 101,10 Z ,50 72,00 64,00 26,00 7,26 9,25 6,56 64,90 101, ,00 73,00 65,00 26,00 8,71 11,13 8,56 64,90 101, ,50 70,00 62,00 26,00 4,92 6,23 2,75 64,70 126, ,00 71,00 63,00 26,00 6,56 8,36 4,63 64,70 126,30 Z ,50 72,00 64,00 26,00 8,20 10,48 6,55 64,70 126, ,00 73,00 65,00 26,00 9,84 12,61 8,59 64,70 126, ,50 89,00 81,00 26,00 5,95 7,52 2,63 83,70 151, ,00 90,00 82,00 26,00 7,93 10,09 4,57 83,70 151,30 Z ,50 91,00 83,00 26,00 9,91 12,65 6,85 83,70 151, ,00 92,00 84,00 26,00 11,89 15,21 9,19 83,70 151, ,00 90,00 82,00 30,00 8,87 11,20 4,75 83,60 176, Z350 2, ,00 83,00 30,00 11,09 14,05 7,09 83,60 176, ,00 92,00 84,00 30,00 13,31 16,90 9,51 83,60 176,20 4

5 Ruukki LP-Z charakterystyka przekroju Lp. Profil Grubość Moment bezwładności brutto skażnik wytrzymałości brutto Moment bezwładności efektywny / górna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / górna półka Moment bezwładności efektywny / dolna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / dolna półka Promień bezwładności Maks. moment zginający przęsłowy / górna półka Maks. moment zginający przęsłowy / dolna półka t nom I y y I yeff yeff I yeff yeff i y M b,rd M b,rd mm cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm km km 1. 1,00 31,155 6,124 28,509 5,583 29,269 5,517 3,918 1,954 1, ,20 37,607 7,378 36,787 7,319 37,566 7,365 3,918 2,562 2,578 Z ,50 47,262 9,244 47,262 9,244 47,262 9,244 3,917 3,236 3, ,00 63,289 12,319 63,289 12,319 63,289 12,319 3,915 4,312 4, ,00 47,935 7,857 42,517 6,736 43,610 6,681 4,647 2,357 2, ,20 57,866 9,469 56,178 9,364 57,166 9,267 4,647 3,277 3,243 Z ,50 72,727 11,871 72,727 11,871 72,727 11,871 4,646 4,155 4, ,00 97,403 15,834 97,403 15,834 97,403 15,834 4,642 5,542 5, ,00 81,548 10,705 69,252 8,465 70,950 8,430 5,700 2,963 2, ,20 98,450 12,906 91,721 11,910 93,081 11,653 5,700 4,169 4,079 Z ,50 123,746 16, ,285 16, ,153 16,039 5,699 5,659 5, ,00 165,761 21, ,761 21, ,761 21,616 5,695 7,566 7, ,50 333,533 32, ,572 25, ,230 25,885 7,787 9,077 9, ,00 447,103 43, ,899 43, ,243 42,482 7,784 15,173 14,869 Z ,50 560,349 54, ,349 54, ,349 54,756 7,783 19,165 19, ,00 673,275 65, ,275 65, ,275 65,630 7,778 22,970 22, ,50 565,589 44, ,302 32, ,740 32,569 9,528 11,383 11, ,00 758,256 59, ,889 54, ,819 53,299 9,524 19,100 18,655 Z ,50 950,410 74, ,654 74, ,734 73,187 9,523 25,983 25, , ,055 89, ,055 89, ,055 89,356 9,517 31,275 31, ,50 998,750 65, ,886 38, ,448 38,677 11,524 13,486 13, , ,303 87, ,498 65, ,651 65,707 11,521 22,962 22,998 Z , , , ,571 96, ,546 95,735 11,521 33,931 33, , , , , , , ,158 11,519 45,254 43, , , , ,278 79, ,874 79,741 13,219 27,893 27, Z350 2, , , , , , ,895 13,215 41,074 40, , , , , , , ,283 13,211 54,627 52,949 5

6 Profil Ruukki LP-C Gatunek stali: S350GD+Z Granica plastyczności: f y = 350 MPa ytrzymałość na rozciąganie: f u = 420 MPa Profil LP-C geometria przekroju Lp. Profil Grubość ysokość Szerokość Szerokość wąskiej szerokiej półki półki Zagięcie Ciężar Pole przekroju brutto pole przekroju efektywnego Środek ciężkości Środek ciężkości t nom H A B C g A gross A eff Y p Z p mm mm mm mm mm kg/m cm 2 cm 2 mm mm 1. 1,00 45,00 39,00 18,00 1,63 2,03 1,22 14,70 50, ,20 45,40 39,40 18,00 1,96 2,45 1,72 14,70 50,40 C ,50 46,00 40,00 18,00 2,45 3,08 2,42 14,70 50, ,00 47,00 41,00 18,00 3,27 4,13 3,64 14,70 50, ,00 45,00 39,00 18,00 1,81 2,22 1,22 13,40 60, ,20 45,40 39,40 18,00 2,17 2,68 1,71 13,40 60,50 C ,50 46,00 40,00 18,00 2,71 3,37 2,43 13,40 60, ,00 47,00 41,00 18,00 3,61 4,52 3,67 13,40 60, ,00 45,00 39,00 18,00 2,04 2,52 1,22 12,00 75, ,20 45,40 39,40 18,00 2,45 3,04 1,72 12,00 75,50 C ,50 46,00 40,00 18,00 3,06 3,82 2,44 12,00 75, ,00 47,00 41,00 18,00 4,08 5,13 3,74 11,90 75, ,50 70,00 62,00 26,00 4,36 5,50 2,77 20,40 101, ,00 71,00 63,00 26,00 5,81 7,38 4,67 20,40 101,10 C ,50 72,00 64,00 26,00 7,26 9,25 6,56 20,40 101, ,00 73,00 65,00 26,00 8,71 11,13 8,56 20,40 101, ,50 70,00 62,00 26,00 4,92 6,23 2,75 18,00 126, ,00 71,00 63,00 26,00 6,56 8,36 4,63 18,00 126,30 C ,50 72,00 64,00 26,00 8,20 10,48 6,55 18,00 126, ,00 73,00 65,00 26,00 9,84 12,61 8,59 18,00 126, ,50 89,00 81,00 26,00 5,95 7,52 2,63 22,30 151, ,00 90,00 82,00 26,00 7,93 10,08 4,57 22,30 151,30 C ,50 91,00 83,00 26,00 9,91 12,65 6,85 22,30 151, ,00 92,00 84,00 26,00 11,89 15,21 9,19 22,30 151, ,00 90,00 82,00 30,00 8,87 11,20 4,75 21,20 176, C350 2, ,00 83,00 30,00 11,09 14,05 7,09 21,20 176, ,00 92,00 84,00 30,00 13,31 16,90 9,51 21,20 176,20 6

7 Profil LP-C charakterystyka przekroju Lp. Profil Grubość Moment bezwładności brutto skażnik wytrzymałości brutto Moment bezwładności efektywny / górna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / górna półka Moment bezwładności efektywny / dolna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / dolna półka Promień bezwładności Maks. moment zginający przęsłowy / górna półka Maks. moment zginający przęsłowy / dolna półka t nom I y y I yeff yeff I yeff yeff i y M b,rd M b,rd mm cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm km km 1. 1,00 31,155 6,124 28,624 5,620 29,432 5,567 3,918 1,967 1, ,20 37,607 7,378 36,812 7,321 37,566 7,365 3,918 2,562 2,578 C ,50 47,262 9,244 47,262 9,244 47,262 9,244 3,917 3,236 3, ,00 63,289 12,319 63,289 12,319 63,289 12,319 3,915 4,312 4, ,00 47,935 7,857 42,646 6,768 43,793 6,725 4,647 2,369 2, ,20 57,866 9,469 56,346 9,374 57,392 9,327 4,647 3,281 3,264 C ,50 72,727 11,871 72,727 11,871 72,727 11,871 4,646 4,155 4, ,00 97,403 15,834 97,403 15,834 97,403 15,834 4,642 5,542 5, ,00 81,872 10,779 69,498 8,471 71,579 8,546 5,700 2,965 2, ,20 98,841 12,995 92,084 11,923 94,238 11,891 5,702 4,173 4,162 C ,50 124,239 16, ,851 16, ,716 16,168 5,703 5,699 5, ,00 166,423 21, ,423 21, ,423 21,765 5,696 7,618 7, ,50 333,533 32, ,286 26, ,220 26,021 7,787 9,112 9, ,00 447,103 43, ,933 43, ,601 42,697 7,784 15,186 14,944 C ,50 560,349 54, ,349 54, ,349 54,756 7,783 19,165 19, ,00 673,275 65, ,275 65, ,275 65,630 7,778 22,970 22, ,50 565,589 44, ,126 32, ,892 32,688 9,528 11,413 11, ,00 758,256 59, ,138 54, ,300 53,474 9,524 19,155 18,716 C ,50 950,410 74, ,088 74, ,613 73,423 9,523 25,999 25, , ,055 89, ,055 89, ,055 89,356 9,517 31,275 31, ,50 998,750 65, ,848 38, ,788 38,779 11,524 13,513 13, , ,303 87, ,971 65, ,403 65,861 11,527 23,008 23,051 C , , , ,544 97, ,836 95,957 11,521 34,000 33, , , , , , , ,446 11,519 45,346 43, , , , ,383 79, ,608 79,941 13,219 27,948 27, C350 2, , , , , , ,154 13,215 41,156 40, , , , , , , ,617 13,211 54,734 53,066 7

8 Profil Ruukki LP-S Gatunek stali: Granica plastyczności: ytrzymałość na rozciąganie: S350GD+Z f y = 350 MPa f u = 420 MPa Profil Ruukki LP-S geometria przekroju zmocnienie S Lp. Profil Grubość ysokość Szerokość szerokiej półki Szerokość wąskiej półki Zagięcie Ciężar pole przekroju brutto pole przekroju efektywnego Środek ciężkości Środek ciężkości ysokość Szerokość szerokiej półki Szerokość wąskiej półki t nom H A B C g A gross A eff Y p Z p H s A s B s mm mm mm mm mm kg/m cm 2 cm 2 mm mm mm mm mm 1. 1,50 72,00 64,00 20,00 4,12 5,07 4,00 26,20 75,60 156,00 77,00 69, ,00 72,00 64,00 20,00 5,50 6,80 6,07 26,20 75,60 157,00 78,00 70,00 S ,50 72,00 64,00 20,00 6,87 8,52 8,01 26,20 75,60 158,00 79,00 71, ,00 72,00 64,00 20,00 8,24 10,24 9,81 26,20 75,60 159,00 80,00 72, ,50 72,00 64,00 20,00 4,59 5,44 4,11 24,50 88,20 182,00 77,00 69, ,00 72,00 64,00 20,00 6,12 7,29 6,26 24,40 88,20 183,00 78,00 70,00 S ,50 72,00 64,00 20,00 7,65 9,14 8,36 24,40 88,20 184,00 79,00 71, ,00 72,00 64,00 20,00 9,18 10,98 10,41 24,40 88,20 185,00 80,00 72, ,50 72,00 64,00 20,00 4,95 5,80 4,22 24,90 100,90 207,00 77,00 69, ,00 72,00 64,00 20,00 6,59 7,78 6,46 24,90 100,90 208,00 78,00 70,00 S ,50 72,00 64,00 20,00 8,24 9,75 8,68 24,90 100,90 209,00 79,00 71, ,00 72,00 64,00 20,00 9,89 11,72 10,90 24,90 100,90 210,00 80,00 72, ,50 80,00 70,00 25,00 5,71 6,92 4,44 27,10 126,50 258,00 85,00 75, ,00 80,00 70,00 25,00 7,61 9,28 7,19 27,10 126,50 259,00 86,00 76,00 S ,50 80,00 70,00 25,00 9,52 11,63 9,96 27,10 126,50 260,00 87,00 77, ,00 80,00 70,00 25,00 11,42 13,99 12,62 27,10 126,50 261,00 88,00 78, ,50 80,00 70,00 25,00 5,95 7,65 4,37 27,70 151,70 309,00 85,00 75, ,00 80,00 70,00 25,00 7,93 10,26 7,14 27,70 151,70 310,00 86,00 76,00 S ,50 80,00 70,00 25,00 9,91 12,86 9,94 27,70 151,70 311,00 87,00 77, ,00 80,00 70,00 25,00 11,89 15,47 12,82 27,70 151,70 312,00 88,00 78, ,50 80,00 70,00 25,00 6,89 8,38 4,28 28,10 176,90 360,00 85,00 75, ,00 80,00 70,00 25,00 9,18 11,24 7,04 28,10 176,90 361,00 86,00 76,00 S ,50 80,00 70,00 25,00 11,48 14,09 10,10 28,10 176,90 362,00 87,00 77, ,00 80,00 70,00 25,00 13,78 16,95 13,02 28,10 176,90 363,00 88,00 78, ,00 80,00 70,00 25,00 9,81 12,22 7,17 28,50 202,10 412,00 86,00 76, S400 2, ,00 70,00 25,00 12,27 15,32 9,94 28,50 202,10 413,00 87,00 77, ,00 80,00 70,00 25,00 14,72 18,43 12,87 28,50 202,10 414,00 88,00 78,00 8

9 Profil Ruukki LP-S charakterystyka przekroju Lp. Profil Grubość Moment bezwładności brutto skażnik wytrzymałości brutto Moment bezwładności efektywny / górna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / górna półka Moment bezwładności efektywny / dolna półka skaźnik Promień wytrzymałości bezwładności efektywny / dolna półka Maks. moment zginający przęsłowy / górna półka Maks. moment zginający przęsłowy / dolna półka t nom I y y I yeff yeff I yeff yeff i y M b,rd M b,rd mm cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm km km 1. 1,50 168,598 22, ,008 19, ,180 19,414 5,767 6,704 6, ,00 225,959 29, ,968 28, ,847 28,450 5,764 10,090 9,957 S ,50 283,134 36, ,046 36, ,477 36,504 5,765 12,843 12, ,00 340,127 44, ,127 44, ,127 44,120 5,763 15,442 15, ,50 239,094 26, ,881 23, ,280 23,530 6,630 8,100 8, ,00 320,463 35, ,706 34, ,428 34,350 6,630 12,128 12,023 S ,50 401,578 44, ,539 44, ,924 44,076 6,628 15,601 15, ,00 482,444 53, ,667 53, ,444 53,780 6,629 18,795 18, ,50 329,549 32, ,824 27, ,866 28,360 7,538 9,755 9, ,00 441,726 43, ,579 41, ,556 41,225 7,535 14,522 14,429 S ,50 553,563 54, ,174 53, ,796 52,883 7,535 18,801 18, ,00 665,065 64, ,216 64, ,366 64,567 7,533 22,660 22, ,50 605,424 47, ,699 38, ,527 39,420 9,354 13,466 13, ,00 811,686 63, ,632 58, ,115 58,490 9,352 20,475 20,471 S , ,409 79, ,559 78, ,291 76,028 9,353 27,406 26, , ,601 95, ,862 94, ,504 93,097 9,348 33,148 32, ,50 943,581 61, ,212 49, ,825 50,168 11,106 17,244 17, , ,137 82, ,969 74, ,418 75,028 11,104 26,153 26,260 S , , , ,136 99, ,491 97,489 11,105 34,964 34, , , , , , , ,503 11,099 42,947 41, , ,324 77, ,197 60, ,615 61,081 12,820 21,246 21, , , , ,735 92, ,631 92,171 12,818 32,235 32,260 S , , , , , , ,941 12,818 43,121 45, , , , , , , ,946 12,812 53,062 54, , , , , , , ,036 14,499 38,260 42, S400 2, , , , , , ,047 14,499 51,899 55, , , , , , , ,131 14,492 63,869 66,546 9

10 Profil Ruukki LP-H Gatunek stali: S350GD+Z Granica plastyczności: f y = 350 MPa ytrzymałość na rozciąganie: f u = 420 MPa Profil Ruukki LP-H geometria przekroju zmocnienie H Lp. Profil Grubość ysokość Szerokość szerokiej półki Szerokość wąskiej półki Zagięcie Ciężar Pole przekroju brutto pole przekroju efektywnego Środek ciężkości Środek ciężkości ysokość Szerokość szerokiej półki Szerokość wąskiej półki t nom H A B C g A gross A eff Y p Z p H j A j B j mm mm mm mm mm kg/m cm 2 cm 2 mm mm mm mm mm 1. 1,00 100,00 40,00 20,00 3,30 3,88 2,07 87,80 48,40 98,00 95,00 44, ,20 100,00 40,00 20,00 3,96 4,68 2,92 87,80 48,40 98,00 94,60 44,40 H ,50 100,00 40,00 20,00 4,95 5,89 4,19 87,70 48,40 98,00 94,00 45, ,00 100,00 40,00 20,00 6,59 7,90 6,49 87,80 48,40 98,00 93,00 46, ,00 100,00 40,00 20,00 3,53 4,36 2,08 87,70 60,60 122,50 95,00 44, ,20 100,00 40,00 20,00 4,24 5,26 2,94 87,70 60,60 122,50 94,60 44,40 H ,50 100,00 40,00 20,00 5,30 6,62 4,25 87,80 60,60 122,50 94,00 45, ,00 100,00 40,00 20,00 7,07 8,88 6,64 87,80 60,60 122,50 93,00 46, ,00 100,00 40,00 20,00 3,96 4,84 2,08 87,80 72,80 147,00 95,00 44, ,20 100,00 40,00 20,00 4,76 5,84 2,95 87,70 72,80 147,00 94,60 44,40 H ,50 100,00 40,00 20,00 5,95 7,35 4,27 87,70 72,90 147,00 94,00 45, ,00 100,00 40,00 20,00 7,93 9,86 6,74 87,70 72,90 147,00 93,00 46, ,00 120,00 50,00 20,00 4,91 6,18 2,06 107,70 97,60 196,00 115,00 54, ,20 120,00 50,00 20,00 5,89 7,47 2,97 107,70 97,60 196,00 114,60 54,40 H ,50 120,00 50,00 20,00 7,36 9,39 4,49 107,80 97,60 196,00 114,00 55, ,00 120,00 50,00 20,00 9,81 12,60 7,24 107,70 97,60 196,00 113,00 56, ,50 120,00 50,00 20,00 8,71 10,84 4,49 107,70 122,10 245,00 114,00 55, H250 2, ,00 50,00 20,00 11,62 14,54 7,27 107,80 122,10 245,00 113,00 56, ,50 120,00 50,00 20,00 14,52 18,24 10,53 107,80 122,10 245,00 112,00 57,00 10

11 Profil LP-H charakterystyka przekroju Lp. Profil Grubość Moment bezwładności brutto skaźnik wytrzymałości brutto Moment bezwładności efektywny / górna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / górna półka Moment bezwładności efektywny / dolna półka skaźnik wytrzymałości efektywny / dolna półka Promień Maks. moment bezwładności zginający przęsłowy / górna półka Maks. moment zginający przęsłowy / dolna półka t nom I y y I yeff yeff I yeff yeff i y M b,rd M b,rd mm cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 3 cm km km 1. 1,00 60,335 11,926 42,427 7,000 58,246 11,607 3,943 2,450 4, ,20 72,847 14,373 56,592 9,823 72,689 14,374 3,945 3,438 5,031 H ,50 91,580 18,020 75,817 13,499 91,580 18,020 3,943 4,725 6, ,00 122,708 24, ,196 20, ,708 24,036 3,941 7,114 8, ,00 101,802 16,057 69,610 9,011 94,749 14,629 4,832 3,154 5, ,20 122,920 19,361 93,007 12, ,203 19,358 4,834 4,426 6,775 H ,50 154,541 24, ,979 18, ,541 24,289 4,832 6,543 8, ,00 207,093 32, ,502 27, ,093 32,432 4,829 9,742 11, ,00 156,877 20, ,222 11, ,991 17,640 5,693 3,874 6, ,20 189,429 24, ,504 15, ,702 24,261 5,695 5,434 8,491 H ,50 238,175 31, ,198 23, ,175 31,187 5,693 8,169 10, ,00 319,200 41, ,019 36, ,200 41,673 5,690 12,672 14, ,00 351,697 34, ,782 15, ,435 23,518 7,544 5,450 8, ,20 424,734 41, ,455 21, ,979 33,336 7,540 7,664 11,668 H ,50 534,141 52, ,640 33, ,780 48,855 7,542 11,561 17, ,00 716,093 70, ,696 55, ,093 70,306 7,539 19,443 24, ,50 910,835 71, ,489 42, ,855 61,016 9,167 14,795 21, H250 2, ,240 96, ,922 71, ,993 92,312 9,165 24,856 32, , , , , , , ,460 9,161 36,851 42,161 11

12 2 Systemy konstrukcji Dostępne są cztery alternatywne systemy oparte na profilach zimnogiętych jako płatwiach dachowych dla różnych typów zastosowań oraz różnorodne kombinacje tych systemów. łaściwości systemów oraz kryteria wyboru są opisane poniżej. 2.1 System jednoprzęsłowy Stosowany do budowy ścian i dachów, przy umiarkowanych rozpiętościach Prosty system Takie same reakcje podpór głównych belek w przęsłach środkowych iewielka liczba elementów łączących Cały dach jest zbudowany z podobnych profili ysokie zużycie stali Duże ugięcia Może być wykonany z profili LP-Z, LP-C, LP-S i LP-H. 12

13 2.1.1 System jednoprzęsłowy, schemat rozmieszczenia profili C_L SS L C_R SL SI SR C_L L L L C_R = wąska półka do góry idok od strony okapu = szeroka półka do góry Profil jednoprzęsłowy Profil jednoprzęsłowy ( prawy) Przęsło wewnętrzne SI Lewy SL ( lewy) Profil jednoprzęsłowy Profil jednoprzęsłowy ( lewy) Przęsło wewnętrzne SI Prawy SR ( prawy) idok od strony okapu Górna półka w kierunku kalenicy idok od strony okapu idok od strony okapu 13

14 2.1.2 System jednoprzęsłowy, układ profili Uwaga! a placu budowy profil jest widziany od strony okapu C_L SS L C_R C_L SL L SI L SR L C_R = wąska półka do góry = szeroka półka do góry Uwaga! idok od strony szerokiej półki przy pionowym układzie wstępnego otworowania. Przy profilach odwróconych będzie stosowany odwrotny wzór. Uwaga! a rysunkach produkcyjnych profil jest widoczny szeroką półką do dołu w kierunku patrzącego. L = rozpiętość przęsła stępnie otworowany profil jednoprzęsłowy SS 50 C_L L stępnie otworowany profil jednoprzęsłowy, lewe końcowe przęsło SL 50 C_R 50 C_L L-35 L 32 3 stępnie otworowany profil jednoprzęsłowy, przęsło wewnętrzne SI 3 32 L L stępnie otworowany profil jednoprzęsłowy, prawe końcowe przęsło SR 3 32 L-35 L 50 C_R 14

15 2.1.3 System jednoprzęsłowy, mocowanie do podpór = wąska półka do góry a placu budowy SZEROKA półka do Mocowanie do podpory końcowej Mocowanie do podpory pośredniej = szeroka półka do góry GÓRY, SZYSTKIE PROFILE Z100 Z120 Z150 Z200 Z250 Ø = 14 Ø = 14 Ø = 14 Ø = 18 Ø = U-80*35*4 U-80*35*4 U-80*35*4 U-80*35*4 U-120*55* U-120*35* U-120*35* U-120*35* U-120*35* U-120*55* Z U-120*55* U-120*55*4 Ø = Z U-160*55* U-160*55*4 Ø =

16 2.2 System dwuprzęsłowy Stosowany w ścianach przy 4-6 m rozstawie przęseł oraz w dachach przy umiarkowanej rozpiętości przęseł: małe ugięcia mała liczba elementów wymagających montażu ograniczona ilość prac montażowych różne reakcje podpór w głównych belkach długie profile, trudniejsze w transporcie i przeładunku może być wykonany z profili LP-Z, LP-C, LP-S i LP-H. Można stosować to samo mocowanie do podpór przy podporach pośrednich każdego profilu dwuprzęsłowego, co na połączeniu profili. Profile Ruukki LP-H muszą być zawsze wyposażone w element usztywniający. Grubość materiału, z którego wykonane jest usztywnienie, powinna być taka sama jak grubość materiału profilu. ymiary profilu usztywniającego podano przy wymiarach przekroju poprzecznego profili Ruukki LP-H w punkcie 1.5. Długość profilu usztywniającego L>Max (3*s, 2*H), gdzie: s jest szerokością podpory, H jest wysokością profilu. 16

17 2.2.1 System dwuprzęsłowy, schemat rozmieszczenia profili Pojedynczy profil dwuprzęsłowy C_L DS L_ L_ L R C_R DL DI DR C_L L_L L_R L_L_ L R L_L L_R C_R = wąska półka do góry = szeroka półka do góry idok od strony okapu ( prawy) Profil dwuprzęsłowy Profil dwuprzęsłowy Profil dwuprzęsłowy ( lewy) prawy DR przęsło środkowe DI lewy DL ( lewy) Profil dwuprzęsłowy Profil dwuprzęsłowy Profil dwuprzęsłowy ( prawy) lewy DL przęsło środkowe DI prawy DR idok od strony okapu Górna półka w kierunku kalenicy idok od strony okapu idok od strony okapu 17

18 2.2.2 System dwuprzęsłowy, układ profili Uwaga! a placu budowy profil jest widziany od strony okapu DS C_L L_L L_R C_R C_L L_L DL L_R L_L DI L_R L_L DR L_R C_R = wąska półka do góry = szeroka półka do góry Uwaga! idok od strony szerokiej półki przy pionowym układzie wstępnego otworowania. Przy profilach odwróconych będzie stosowany odwrotny wzór. Uwaga! a rysunkach produkcyjnych profil jest widoczny szeroką półką do dołu w kierunku patrzącego. L = rozpiętość przęsła L_L = rozpiętość lewego przęsła L_R = rozpiętość prawego przęsła stępnie otworowany profil dwuprzęsłowy DS 50 C_L L_L L_R 50 C_R stępnie otworowany profil dwuprzęsłowy, lewe końcowe przęsło DL 50 C_L L_L L_R-35 L_R 32 3 stępnie otworowany profil dwuprzęsłowy, przęsło środkowe DI 3 32 L_L-35 L_R L_L L_R stępnie otworowany profil dwuprzęsłowy, prawe końcowe przęsło DR 3 32 L_L-35 L_L L_R 50 C_R 18

19 2.2.3 System dwuprzęsłowy, mocowanie do podpór = wąska półka do góry a placu budowy SZEROKA półka do Mocowanie do podpory pośredniej Mocowanie do podpory przy łączeniu profili = szeroka półka do góry GÓRY, SZYSTKIE PROFILE Z100 Z120 Z150 Z200 Z250 Ø = 14 Ø = 14 Ø = 14 Ø = 18 Ø = U-80*35*4 U-80*35*4 U-80*35*4 U-80*35*4 U-120*55* U-120*35* U-120*35* U-120*35* U-120*35* U-120*55* Z U-120*55* U-120*55*4 Ø = Z U-160*55* U-160*55*4 Ø =

20 2.3 System ze wzmocnieniami alternatywny projekt z oprogramowaniem Ruukki PurCalc Stosowany w konstrukcji ścian i dachów. System składa się ze specjalnego profilu wzmacniającego, zwykle podobnej grubości do profile podstawowego lub grubszego o maks. 0,5 mm. Optymalny ciężar Małe ugięcia Profile są łatwe do transportu i przeładunku Duża ilość elementów iększe nakłady prac montażowych Dla profili Ruukki LP-Z wzmocnienie jest identyczne jak podstawowy profil zimnogięty ymiary wzmocnienia S podano przy wymiarach przekroju poprzecznego profili Ruukki LP-S w punkcie

21 2.3.1 System ze wzmocnieniami, schemat rozmieszczenia profili VL L1 VI VI VE VE VE VE L2 L3 L4 L5 VI VR = wąska półka do góry = szeroka półka do góry idok od strony okapu System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami Prawe końcowe przęsło VR Przęsło pośrednie VI Przęsło pośrednie VI Przęsło pośrednie VI Lewe końcowe przęsło VL System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami System ze wzmocnieniami Lewe końcowe przęsło VL Przęsło pośrednie VI Przęsło pośrednie VI Przęsło pośrednie VI Prawe końcowe przęsło VR idok od strony okapu Górna półka w kierunku kalenicy idok od strony okapu idok od strony okapu 21

22 2.3.2 System ze wzmocnieniami, układ profili Uwaga! a placu budowy profil jest widziany od strony okapu. L1 VL VI VI VE VE VE VE L2 L3 L4 L5 VI VR = wąska półka do góry = szeroka półka do góry Uwaga! idok od strony szerokiej półki przy pionowym układzie wstępnego otworowania. Przy profilach odwróconych będzie stosowany odwrotny wzór. Uwaga! a rysunkach produkcyjnych profil jest widoczny szeroką półką do dołu w kierunku patrzącego. L = rozpiętość przęsła L_L = lewe końcowe przęsło L_R = prawe końcowe przęsło L_tot = 0.13(L_L+L_R)+70 zmocnienie VE 0,13L_L 0,13L_R 0,13L_L-35 0,13L_R L_tot System ze wzmocnieniami, lewe końcowe przęsło VL ,87L-35 0,13L L 3 System ze wzmocnieniami, przęsło pośrednie VI ,13L-35 0,74L 0,13L L System ze wzmocnieniami, prawe końcowe przęsło VR ,13L-35 0,87L-35 L

23 2.3.3 System ze wzmocnieniami, mocowanie do podpór = wąska półka do góry a placu budowy SZEROKA półka do a placu budowy SZEROKA półka Mocowanie do podpory = szeroka półka do góry DOŁU, ZMOCIEIE VE do GÓRY, SZYSTKIE PROFILE Z100 Ø = U-120*35*4 Z120 Ø = U-120*35*4 Z150 Ø = U-120*35*4 Z200 Ø = U-120*35*4 Z250 Ø = U-120*55*4 Z U-120*55*4 Ø = Z U-160*55*6 Ø =

24 2.4 System na zakłady - zalecany przez Ruukki Stosowany przy profilach dachowych i ściennych przy rozpiętości przęseł 6-10 m. Profile są mocowane na zakład, jeden profil wewnątrz drugiego. przęsłach końcowych stosuje się podwójny profil lub grubszy przekrój: optymalny ciężar małe ugięcia możliwe jest osiąganie dużych rozpiętości duża liczba połączeń większe nakłady prac montażowych możliwy do wykonania z profili Ruukki LP-Z 24

25 2.4.1 System na zakłady, schemat rozmieszczenia profili LL LI LR LF LI LI LF L1 L2 L3 L4 L5 = wąska półka do góry = szeroka półka do góry idok od strony okapu Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Prawe końcowe przęsło LR Przęsło pośrednie LI Przęsło pośrednie LI Przęsło pośrednie LI Lewe końcowe przęsło LL Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Profil na zakład Lewe końcowe przęsło LL Przęsło pośrednie LI Przęsło pośrednie LI Przęsło pośrednie LI Prawe końcowe przęsło LR idok od strony okapu Górna półka w kierunku kalenicy idok od strony okapu idok od strony okapu 25

26 2.4.2 System na zakłady, układ profili Uwaga! a placu budowy profil widziany jest od strony okapu. LL LI LR LF L1 LI L2 L3 L4 L5 LI LF = wąska półka do góry = szeroka półka do góry Uwaga! idok od strony szerokiej półki przy pionowym układzie wstępnego otworowania. Przy profilach odwróconych będzie stosowany odwrotny wzór. Uwaga! a rysunkach produkcyjnych profil jest widoczny szeroką półką do dołu w kierunku patrzącego. L = rozpiętość przęsła L_L = rozpiętość lewego przęsła L_R = rozpiętość prawego przęsła Profil wzmacniający LF, jeśli potrzebny w skrajnych przęsłach 50 0,8*L 50 Profil LL, lewe końcowe przęsło 50 0,8*L 0,07*L 0,13*L 0,2*L_R 50 L Profil LI, przęsło pośrednie 50 0,13*L_L 0,13*L 0,07*L 0,6*L 0,07*L 0,13*L 0,13*L_R 50 L Profil LR, prawe końcowe przęsło 50 0,2*L_L 0,13*L 0,07*L L 0,8*L 50 26

27 2.4.3 System na zakłady, mocowanie do podpór = wąska półka do góry = szeroka półka do góry Z100 Ø = a placu budowy SZEROKA półka do DOŁU a placu budowy SZEROKA półka do GÓRY Mocowanie do podpory U-80*35*4 Z120 Ø = U-80*35*4 Z150 Ø = U-80*35*4 Z200 Ø = U-80*35*4 Z250 Ø = U-120*55*4 Z U-120*55*4 Ø = 18 Z U-160*55*6 Ø = 18 27

28 2.5 Zasady rozmieszczenia otworów podczas produkcji Standardowe otworowanie jest stosowane dla każdego systemu profili zimnogiętych. ymiary otworów są podawane od dolnej półki od strony patrzącego, dolna półka zawsze jako szeroka półka profilu. Podłużne rozmieszczenie otworów jest określane jako odległość od punku cięcia, licząc od lewej strony do prawej. ymiarowanie otworów pod śruby montażowe jest standardowe. stępne otworowanie jest wykonywane przy użyciu maszyny otworującej, dającej różne wymiary i kształty otworów. ybór maszyny otworującej jest uzależniony od fabryki i metod produkcji profili. Standardowe wymiary i umiejscowienie otworów pod śruby montażowe są opisane poniżej. By uzyskać dodatkowe informacje odnośnie do możliwości otworowania, prosimy o kontakt. Punkt odniesienia dla określenia rozmieszczenia otworów = punkt cięcia Kierunek ruchu taśmy stalowej A - szeroka półka B - wąska półka 28

29 2.6 Typy otworów Otwory wykonywane są podczas produkcji na linii ciągłej informacje: maks. grubość materiału 3 mm (dla otworu Ø 60 mm maks. grubość materiału 2 mm); możliwość wykonania kilku otworów w jednym rzędzie; możliwość obrotu otworów owalnych i prostokątnych o 90 º. Typ otworu Średnica Obrót [mm] [ ] , Możliwe wykonanie dowolnej liczby otworów podczas produkcji. 29

30 2.7 Mocowanie do podpory systemach profili zimnogiętych stosuje się profile mocujące (mocowania) mocowane do podpór głównych konstrukcji. Kształtowniki zimnogięte są przytwierdzane do mocowań środnikiem przy pomocy wkrętów. systemach Ruukki mocowanie do podpory stanowią profile mocujące o kształcie U, tzw. siodełka wykonane ze stali gatunku przynajmniej S235. obliczeniach mocowania do podpory uwzględniono połączenie środnika profilu zimnogiętego w kalenicy z profilem kalenicowym. Jeśli profil kalenicowy nie występuje, wymiarowanie profilu mocującego U oraz jego mocowanie do głównej belki musi być sprawdzone oddzielnie pod kątem naprężeń od składowych obciążeń działających w kierunku połaci dachu. Przy zastosowaniu połączeń na śruby mocowania do podpory są dostarczane ze wstępnie wykonanymi otworami na śruby z główką o średnicy 14 mm lub 18 mm w zależności od wymiarów profilu zimnogiętego. Rozmiary oraz odległości między wkrętami pokazane są na schemacie profilu. System ze wzmocnieniami charakteryzuje się dwoma pionowymi rzędami mocowań, system na zakłady jednym lub dwoma rzędami, w zależności od wybranych mocowań do podpory. Jedno- lub dwuprzęsłowy system profili posiada jeden lub dwa rzędy w zależności od umiejscowienia mocowania do podpory i jego rodzaju. Program PurCalc do wymiarowania profili określa także wymaganą liczbę mocowań. Jeśli z jakiegoś powodu zostały zastosowane wkręty samowiercące, nie wykonuje się wstępnego otworowania mocowania do podpory. ależy jednakże zauważyć, iż połączenie na śruby musi być stosowane zawsze przy grubości materiału profilu przekraczającej 1,5 mm, ze względu na wymagania odnośnie do plastyczności łącznika. Przykłady mocowań do podpory: Profile LP-C i LP-Z są mocowane środnikiem do głównej belki na połaci dachu o niezbyt dużym spadku przy pomocy profili mocujących U oraz, jeśli blacha profilu jest widziana do przeciwnej połaci, przy pomocy profilu kalenicowego. przeciwnym wypadku profile mocujące muszą być wymiarowane indywidualnie w zależności od obciążeń działających na połać dachu. H< profile mocujące U 200 U-80*35*4 300 U-120*55*4 350 U-160*55*6 30

31 3 Czynniki, jakie należy uwzględnić podczas stosowania profili zimnogiętych 3.1 Sztywność przy skręcaniu Lekkie profile zimnogięte charakteryzują się przekrojem otwartym i niską sztywnością przy skręcaniu w porównaniu do ich sztywności na zginanie. Z tego powodu wytrzymałość na wyboczenie boczne niepodpartego profilu znacząco ogranicza jego nośność. 3.2 Zwiększenie sztywności przy skręcaniu Sztywność przy skręcaniu może być zwiększona poprzez mocowanie profilu do uformowanej blachy lub jej odpowiednika, która zapewnia poprzeczne podparcie górnej półki profilu. Sztywność przy zginaniu dodatkowej blachy podnosi także sztywność profilu podczas obrotu. 3.3 Lokalne wyboczenie ytrzymałość cienkościennego przekroju jest ograniczona ze względu na wyboczenie płaskich części przekroju pod wpływem ściskania lub przez wyboczenie pod wpływem ściskania płaskich usztywnień, które przeciwdziałają wyboczeniu. Płaszczyzna przekroju nie traci zupełnie swojej nośności, często nawet w takim stanie zachowuje znaczną część swej nośności. wyliczeniach jest to modelowane poprzez usunięcie części przekroju podlegającej największym naprężeniom z płaszczyzny przekroju lub przez pocienienie krawędzi usztywnienia i części przekroju będącej jego częścią. 3.4 Odkształcenia profilu a krawędzi półki usztywnienie jest cieńsze a krawędzi półki usztywnienie jest cieńsze ośność profilu dowolnego kształtu jest także ograniczona przez odkształcenia jego przekroju poprzecznego. 31

32 3.5 ytrzymałość na reakcje podpór yboczenie płaszczyzny przekroju jest możliwe także w przypadku mocowań podpór, gdzie środnik profilu na skutek reakcji podpór ma tendencję do odchylania się od swojej płaszczyzny, co ogranicza nośność całego profilu. celu jego wzmocnienia zwykle stosuje się wzmocnienie podpory, np. profil mocujący U przytwierdzany z tyłu do środnika profilu zimnogiętego tak, by przenoszenie reakcji podpory na podporę główną następowało wyłącznie przez podpory mocujące U. 3.6 Profile podparte na półkach Profile Ruukki LP-H są zawsze dostarczane z elementem usztywniającym (patrz: przekroje poprzeczne profili LP-H), który jest mocowany razem z profilem podstawowym przez jego półki bezpośrednio do głównych belek. ytrzymałość na reakcje podpór jest zatem zapewniana jednocześnie przez profil zimnogięty i element usztywniający, pracujące w sposób zespolony. 3.7 Sztywność poprzeczna Sztywność cienkościennego profilu zimnogiętego w kierunku mniejszych osi bezwładności jest niska. Powoduje to zginanie w płaszczyźnie połaci dachu, chyba że połać ma sztywność blachy. Może się tak zdarzyć, gdy np. blachy na łączeniu od kalenicy do okapu nie są przymocowane. Zaleca się jednakże, by blachy profilu na połaci pochyłej były zespolone razem profilem kalenicowym. praktyce będzie to zapobiegać zginaniu profilu w kierunku połaci dachu i jednocześnie znacząco redukować naprężenia działające na mocowania do podpór. 3.8 iepodparta dolna półka Przy profilach jednoprzęsłowych na niepodpartą dolną półkę profilu mogą działać siły ściskające spowodowane ssaniem wiatru, co może powodować wyboczenie w kierunku poprzecznym. Odnosi się to szczególnie do profili ściennych, w których ciężar własny konstrukcji nie przeciwdziała ssaniu wiatru, co występuje np. w przypadku konstrukcji dachowych. 32

33 3.9 iepodparta dolna półka przy ściskaniu Przy profilach ciągłych niepodparta dolna półka profilu jest poddawana ściskaniu, co powoduje tendencję do powstania wyboczenia. Fakt ten ogranicza nośność profilu Profil owy ośność profili owych jest niska, jednak można ją zwiększyć w pewnym stopniu poprzez mocowanie końca a sztywno do środnika profilu. Jeżeli odkształcenie końca a jest ograniczone przez zastosowanie np. profilu U o tej samej wysokości co wysokość profilu zimnogiętego zamocowanego półkami do półek a, dla podpory końcowej powinna być spełniona następująca zależność: sd/ Aeff+ My, Sd/ eff, y Mc, Rd, V/ eff, y where sd jest wartością siły normalnej A eff jest efektywnym polem przekroju przy ściskaniu osiowym M y, Sd jest wartością momentu na podporze końcowej eff, y jest efektywną wytrzymałością na wyboczenie przekroju poprzecznego względem osi y M c, Rd, V jest wytrzymałością na wyboczenie przy uwzględnieniu wpływu siły tnącej przeciwnym przypadku pod uwagę powinna być brana następująca zależność sd/ Aeff + My, Sd/ eff, y 2M c, Rd, V/ 3eff, y Minimalne wymiary przekroju łączącego wolne półki profilu owego (górne półki profilu są dostarczane z podparciem ciągłym w formie blachy). ysokość profilu Ruukki LP-L maks * maks * maks * maks *

34 4 Program PurCalc Projektowanie z pomocą programu PurCalc to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w przypadku struktur dachowych opartych na profilach zimnogiętych. Program obejmuje oferowane przez Ruukki profile LP-Z, LP-C, LP-S i LP-H. Opcje programu umożliwiają zastosowanie następujących metod obliczeniowych: - obliczenia struktury profili na podstawie Eurokodu, bez ograniczeń odnośnie do profili - obliczenia struktury profili na podstawie wyników badań, ograniczenia odnośnie do profili spowodowane blachą profilową Ruukki - obliczenia struktury profili na podstawie wyników badań, ograniczenia odnośnie do profili spowodowane dachowymi płytami warstwowymi Ruukki. Opcje językowe dostępne w programie: język rumuński, węgierski, słowacki, czeski, polski, angielski, szwedzki i fiński. 5 Przeładunek, transport i składowanie profili zimnogiętych 5.1 Przeładunek Podczas przeładunku profili zimnogiętych należy zastosować wszelkie niezbędne środki ostrożności. trakcie przeładunku zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oraz rękawic odpornych na przecięcie. Podczas cięcia profili prosimy stosować maskę oddechową, ze względu na możliwość tworzenia się pyłu i małych cząsteczek. Podczas przeładunku profili zimnogiętych i małych komponentów powinno się także zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniami. awet niewielkie wgniecenia czy wygięcia mogą znacznie pogarszać nośność profilu. ależy także unikać możliwości powstawania rys na powłoce cynkowej elementów. a każdym etapie przeładunku materiał powinien być wystarczająco zabezpieczony przed dostępem wilgoci i uszkodzeniami. Jeśli komponenty są przenoszone ręcznie, należy używać odpowiednich rękawic, by zapobiec zranieniom. 5.2 Transport Profile zimnogięte i elementy mocujące są pakowane w fabryce w łatwe do przenoszenia paczki. Profile są pakowane razem w jedną paczkę, natomiast małe elementy są pakowane w osobne opakowania. Zawartość każdego opakowania jest wyraźnie oznakowana, aby zapewnić transport na właściwy plac budowy. a miejscu produkty powinny być starannie sprawdzone, by potwierdzić ich ilość i stan. Dostawca powinien zostać niezwłocznie poinformowany pisemnie o wszelkich brakach lub uszkodzeniach podczas transportu. Zabronione jest montowanie uszkodzonych produktów bez zgody Ruukki. 5.3 Składowanie Materiały powinny być składowane możliwie najbliżej miejsca ostatecznego montażu wskazanego na schematach montażu, by uniknąć zbędnego podnoszenia i transportu. Profile zimnogięte powinny być składowane w suchym miejscu, zabezpieczonym przed deszczem i śniegiem, na równej powierzchni. Suche warunki składowania zapobiegają pojawieniu się białej rdzy na ocynkowanych powierzchniach. Produkty powinny być podparte w regularnych odstępach, by zapobiec ugięciom profili. Zaleca się, by podparcie to zapewniało lekko pochyłą pozycję paczek (1:20), by zapewnić odprowadzanie wody spływającej na profile. Paczki powinny być podniesione ponad poziom gruntu, by zapewnić wentylację spodniej strony opakowania. Produkty nie powinny być ułożone w stos jeden na drugim, jako że może to powodować uszkodzenia profili. przypadku zamoknięcia profili podczas deszczu należy je rozdzielić i wysuszyć, by wyeliminować możliwość powstania białej rdzy. razie potrzeby należy zapewnić wystarczające podparcie paczek, by zapobiec ich przechyleniu lub upadkowi. 6 Montaż profili zimnogiętych Podczas pracy z profilami zimnogiętymi należy zastosować wszelkie niezbędne środki ostrożności. trakcie pracy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oraz rękawic odpornych na przecięcie. Podczas cięcia profili prosimy stosować maskę oddechową, ze względu na możliwość tworzenia się pyłu i małych cząsteczek. Montaż profili zimnogiętych jest szybki i łatwy. Profile są zasadniczo przymocowane śrubami sześciokątnymi przez wcześniej wykonane otwory, lub w niektórych przypadkach za pomocą wkrętów samowiercących. ależy wziąć pod uwagę, że profile o grubości powyżej 1,5 mm nie mogą być mocowane do podpór lub profil do profilu wkrętami samowiercącymi, połączenia mogą być wykonywane wyłącznie przy zastosowaniu śrub sześciokątnych. iski koszt montażu jest związany z szybkim tempem prac i prefabrykacją elementów konstrukcji. iewielki ciężar oraz małe wymagania odnośnie do przestrzeni potrzebnej dla części konstrukcyjnej obniżają koszty transportu. 34

35 Profile zimnogięte są montowane według schematu montażu sporządzonego przez projektanta. Specyfikacja montażu powinna zawierać co najmniej następujące informacje: dane projektowe projektant montażysta lista materiałów i schemat ich rozmieszczenia składowanie elementów na placu budowy przeładunek paczek na placu budowy sprzęt montażowy etapy montażu połączenia śrubowe tymczasowe stężenia podczas montażu tolerancje montażowe ograniczenia odnośnie do konstrukcji i kontrola jakości. Części konstrukcji nie mogą być wciskane na miejsce siłą, gdyż prowadzi to do powstania deformacji i naprężeń. Konstrukcje cienkościenne są wrażliwe na lokalne uszkodzenia i z tego powodu podczas montażu powinno się zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie poszczególnych elementów przed wgnieceniami lub innymi uszkodzeniami. Profile dachowe nie wymagają zwykle czasowych stężeń podczas montażu, jednak powinno być to uwzględnione w przypadku większych rozpiętości przęseł czy dużych nachyleń połaci dachu. Profile dachowe Ruukki LP-Z powinny być zawsze montowane górną półką w kierunku kalenicy. Dodatkowo dolna półka profilu Ruukki LP-Z musi być zamontowana w odstępie około 10 mm od górnego pasa dźwigara kratowego lub belki (patrz rysunek). Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze specyfikacją prac, rysunkami, planem montażu oraz planem kontroli jakości. Akceptacja materiałów, akcesoriów, części montażowych oraz profili zimnogiętych powinna obejmować kontrolę listów przewozowych i dokumentów wysyłkowych oraz określenie uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku. ażne jest, by upewnić się, że materiały i akcesoria spełniają wymogi właściwych norm i są dostarczane z deklaracjami zgodności z odpowiednimi certyfikatami. Zaleca się, by podczas montażu zwrócić uwagę na następujące czynniki: umiejscowienie konstrukcji prostość konstrukcji kąty miejsca łączenia elementów główne wymiary pozostałe wymiary przeładunek, podnoszenie i składowanie materiałów, akcesoriów i innych elementów rusztowanie dokręcenie i zabezpieczenie wkrętów i nakrętek Kolejność montażu powinna zostać określona przed montażem profili. Paczki z profilami są podnoszone na właściwe miejsce według schematu montażu sporządzonego przez projektanta. Profile montowane szeroką półką do dołu są montowane jako pierwsze. 35

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

T14. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-14 POZYTYW NEGATYW

T14. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-14 POZYTYW NEGATYW T14 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 szerokość wsadu: 1250 mm szerokość użytkowa:

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

T150. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-150 POZYTYW NEGATYW

T150. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-150 POZYTYW NEGATYW blacha trapezowa T-150 T150 2 1 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka:

Bardziej szczegółowo

objaśnienia do tabel blacha trapezowa T-7 POZYTYW NEGATYW

objaśnienia do tabel blacha trapezowa T-7 POZYTYW NEGATYW blacha trapezowa T-7 T7 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka: karta

Bardziej szczegółowo

PF 25. blacha falista PF 25

PF 25. blacha falista PF 25 PF 25 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 UWAGA! Profile elewacyjne uzyskuje się,

Bardziej szczegółowo

T18DR. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-18DR POZYTYW NEGATYW

T18DR. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-18DR POZYTYW NEGATYW T18DR POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka: karta kolorów producenta

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ DLA ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH

TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ DLA ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ DLA ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest obliczenie i tabelaryczne zestawienie dopuszczalnej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009 Kształtowniki typu Z, C, Σ Profil produkcji Profile typu Z, C, Σ produkowane przez firmę Blachy Pruszyński mogą mieć wysokość przeprofilowania od 100 do

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Z i C

Profile zimnogięte. Z i C Profile zimnogięte Z i C Profile zimnogięte Z C Głównym zastosowaniem naszych profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te, jako stosunkowo mało obciążone elementy nośne

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T8 karta produktu 34700 RabkaZdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozuieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Inforacje zawarte w niniejszy opracowaniu stanowią jedynie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-18 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-18 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-18 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-18 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-55 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 619 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informacje Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-18 karta produktu zeskanuj kod QR i zobacz model 3D 3 z 9 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować efektowne

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-8 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój zeskanuj kod QR i zobacz model 3D T: +48 18 26 85 200 3 z 6 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej

Bardziej szczegółowo

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT Opis Opis to konstrukcja, której mocowanie sprawia, że dołączone do niej ramy współpracują niczym pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne ramy. wykazuje znacznie większą odporność na ugięcie niż nieinteraktywna

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. produktu. karta. t

Blacha trapezowa. produktu. karta. t karta produktu Blacha trapezowa t135-950 Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-50 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-14 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 619 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-35 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D 2 z 12 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-35. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-35. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-35 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-55 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE OKŁADZINY ELEWACYJNE Informacje podstawowe Przed zamówieniem kasetonów należy sporządzić projekt wykonawczy elewacji z uwzględnieniem pozostałych konstrukcji, podkonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-14 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 1017 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte. Tablice nośności. str. 1

Kształtowniki Zimnogięte. Tablice nośności. str. 1 Kształtowniki Zimnogięte Tablice nośności str. 1 Kształtowniki zimnogięte CONSTRACO Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk Ul. Bysewska 47 NIP 857 09 84 601 REGON 220521600 KRS 0000294306 Tel. +48 58 344 44 88 Fax +48

Bardziej szczegółowo

fischer Solar-fix System montażu baterii słonecznych

fischer Solar-fix System montażu baterii słonecznych System montażu baterii słonecznych T E C H N I K A M O C O W A N I A System montażu fotowoltaicznych baterii słonecznych Szybki i ł zatrzymywania System montażu Odpowiedni do dachów spadzistych Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 153 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 50 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 55 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 135 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D. 34-700 Rabka-Zdrój. biuro@blachotrapez.eu www.blachotrapez.

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D. 34-700 Rabka-Zdrój. biuro@blachotrapez.eu www.blachotrapez. Blacha trapezowa T-35 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój zeskanuj kod QR i zobacz model 3D T: +48 18 26 85 200 2 z 12 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 80 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów Blachy trapezowe i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm.

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm. OPIS SYSTEMU str. Deskowanie małogabarytowe BudoUNI jest jednym z lżejszych deskowań ściennych dostępnych na rynku. Najcięższa płyta (90x150) waży niecałe 40 kg co pozwala na ustawianie kompletnego deskowania

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana

halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana Blachodachówka Halny Romana w swojej głęboko tłoczone formie i kolorze Antica wyglądem przypomina domki położone nad brzegiem morza Śródziemnego. Produkt dostępny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

ALFA ROOF ŚWIETLIK POŁACIOWY TRAPEZOWY 250/40 INSTRUKCJA MONTAŻU

ALFA ROOF ŚWIETLIK POŁACIOWY TRAPEZOWY 250/40 INSTRUKCJA MONTAŻU ALFA ROOF ŚWIETLIK POŁACIOWY TRAPEZOWY 250/40 INSTRUKCJA MONTAŻU 2 DANE TECHNICZNE Grubość panelu 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm Liczba garbów 5 Odstęp między garbami ~ 250 mm Szerokość modułowa ~ 1000

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-32

Blacha trapezowa RBT-32 Blacha trapezowa RBT-32 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 289: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Wolnostojący, naziemny, dwupodporowy mocowany mechanicznie typu WS2B Uwaga: Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW POŁĄCZENIA ŚRUBOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 2 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 3 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 4 POŁĄCZENIE ŚRUBOWE ZAKŁADKOWE /DOCZOŁOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 5

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M5-P Z PODKŁADKĄ nr IM_M5-P_A14

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M5-P Z PODKŁADKĄ nr IM_M5-P_A14 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005

BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005 BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005 Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W Ilustr. 27: przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo przenoszone są poziome siły poprzeczne. TI Schöck Isokorb /PL/218.1/rzesień 199 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami R-Group Finland Oy Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe Projekt zgodny z Eurokodami 30.10.2013 2 Spis treści 1 OPIS SYSTEMU... 3 2 WYMIARY I MATERIAŁY... 4 2.1 Wymiary i tolerancje... 4 2.2 Materiały

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga minimum konserwacji.

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 3: Projektowanie, wytwarzanie i właściwości wytrzymałościowe PROJEKTOWANIE PROFILÓW Elementy z kształtowników giętych należy projektować o profilach dostosowanych

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO! WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ! MOC KORZYŚCI! KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROFILI Znacznie większa sztywność profili dzięki innowacyjnemu ryflowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo