Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Budowlanej Zespół Konstrukcji Metalowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Budowlanej Zespół Konstrukcji Metalowych"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Budowlanej Zespół Konstrukcji Metalowych Imię i nazwisko dyplomanta: Adam Bodek Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ Projekt konstrukcji stalowej hali magazynowo-warsztatowej Promotor: dr inż. Stanisław Wierzbicki Data przyjęcia pracy dyplomowej: Ocena pracy dyplomowej: (podpis promotora) (podpis kierownika jednostki) Warszawa, lipiec 04

2 STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ Temat pracy: PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEJ Supervisor: dr inż. Stanisław Wierzbicki Dyplomant: Adam Bodek Słowa klucze: hala stalowa, wiata stalowa, dźwigar kratownicowy, eurokod Tematem niniejszej pracy jest projekt konstrukcji stalowej hali składającej się z dwóch prostopadle ułożonych części. Wymiary części pierwszej w osiach wynoszą 4,0m x 8,0m, natomiast drugiej,0m x,0m. Wysokość maksymalna obiektu to 6,65 m. Konstrukcję obiektu zaprojektowano, mając na uwadze dwojakie przeznaczenie hali jako magazynu oraz miejsca garażowania i warsztatowania pojazdów i maszyn. Głównym układem nośnym obu części hali są ramy płaskie, składające się z dźwigarów kratowych oraz słupów. W miejscu, w którym stykają się ze sobą obie części budynku, występują także belki dwuteowe. Pasy dźwigarów, belki oraz słupy zaprojektowano jako dwuteowniki, natomiast jako pręty skratowania przyjęto profile rurowe o przekroju kwadratowym. Siły wewnętrzne występujące w prętach konstrukcji wyznaczono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie poszczególnych elementów ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności wykonano zgodnie z eurokodami (sprawdź, czy nie ma jakiejś ładniejszej nazwy, typu normami europejskimi). Praca składa się z dwunastu rozdziałów. W rozdziale sporządzono opis techniczny, w którym znajdują się informacje na temat schematu statycznego konstrukcji, lokalizacji, obciążeń klimatycznych oraz rozwiązań technicznych i materiałowych. Rozdziały 3 zawierają zestawienie obciążeń i ich kombinacje, wyniki obliczeń statycznych oraz wymiarowanie elementów nośnych. W rozdziale 4 zamieszczono bibliografię. Do pracy zostały załączone zestawienie stali oraz rysunki konstrukcyjne: dźwigarów kratowych, belek, słupów oraz schemat montażowy budynku. Warszawa, lipiec 04 r.

3 . Opis techniczny. Informacje wstępne Materiały Schemat statyczny budynku Montaż Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe Oddziaływania. Oddziaływania stałe.... Oddziaływania zmienne..... Obciążenia użytkowe dachu..... Obciążenie śniegiem Obciążenia wiatrem część I Obciążenia wiatrem część II Blacha trapezowa 4. Płatew 4. Obciążenia kombinacji charakterystycznej Kombinacji obliczeniowej Siły wewnętrzne Wymiarowanie przekroju Sprawdzenia klasy przekroju Nośność na zginanie Nośność na ścinanie Nośność na zwichrzenie Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności SGU Dźwigar kratowy 5. Obciążenia Obciążenie stałe dachu Oddziaływania zmienne Obciążenia użytkowe dachu Obciążenie śniegiem Obciążenie ciśnieniem wiatru Wydruki z programu Robot Widok konstrukcji Dane Profile Obciążenia Przypadki Kombinacje ręczne Siły obwiednia Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego Pas górny Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem... 46

4 5.3. Pas dolny Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na rozciąganie Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Skratowanie skrajne Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Skratowanie środkowe Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Sprawdzenie nośności węzła Zniszczenie przystykowe pasa Ścięcie pasa Zniszczenie pręta Przebicie blachy zamykającej pas dolny Sprawdzenie nośności węzła Sprawdzenie nośności prętów skartowania Sprawdzenie nośności pasa Sprawdzenie niestateczności środnika Sprawdzenie nośności ze względu na ścięcie pasa Dźwigar kratowy 6. Obciążenia Obciążenie stałe dachu Oddziaływania zmienne Obciążenia użytkowe dachu Obciążenie śniegiem Obciążenie ciśnieniem wiatru Wydruki z programu Robot Widok konstrukcji Dane Profile Obciążenia Przypadki Kombinacje ręczne Siły obwiednia Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego Pas górny Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścinanie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zwichrzenie... 79

5 Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem Pas dolny Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na rozciąganie Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścinanie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Skratowanie Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Sprawdzenie nośności węzła Zniszczenie przystykowe pasa Ścięcie pasa Zniszczenie pręta Przebicie blachy zamykającej pas dolny Dźwigar kratowy 7. Obciążenia Obciążenie stałe Określenie ciężaru własnego dźwigara Pozostałe obciążenia stałe z dachu Oddziaływania zmienne Obciążenia użytkowe dachu Obciążenie śniegiem Obciążenie ciśnieniem wiatru Obciążenie ciśnieniem wiatru przy drzwiach zamkniętych Obciążenie ciśnieniem wiatru przy drzwiach otwartych Wydruki z programu Robot Widok konstrukcji Dane Profile Obciążenia Przypadki Kombinacje ręczne Siły obwiednia Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego Pas górny Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem Pas dolny Sprawdzenie klasy przekroju

6 7.3.. Nośność na rozciąganie Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Skratowanie Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na rozciąganie Nośność na ściskanie z wyboczeniem pręta Nośność na ściskanie z wyboczeniem pręta Sprawdzenie nośności węzła Sprawdzenie nośności prętów skartowania Sprawdzenie nośności pasa Sprawdzenie niestateczności środnika Sprawdzenie nośności ze względu na ścięcie pasa Sprawdzenie nośności węzła Zniszczenie przystykowe pasa Ścięcie pasa Zniszczenie pręta Przebicie blachy zamykającej pas dolny Belki 8. Belka B Obciążenie stałe Obciążenia zmienne Wyniki z programu Robot Obciążenia Przypadki Obciążenia Wartości Kombinacje ręczne Maksymalne momenty Reakcje pionowe z belki na dźwigar kratowy Wymiarowanie prętów belki B Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa górnego Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa dolnego Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności SGU Belka B Obciążenie stałe Obciążenia zmienne Wyniki z programu Robot Obciążenia Przypadki Obciążenia Wartości Kombinacje ręczne Maksymalne momenty

7 Reakcje pionowe z belki na dźwigar kratowy Wymiarowanie prętów belki B Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa górnego Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa dolnego Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności SGU Belka B Obciążenie stałe Obciążenia zmienne Wyniki z programu Robot Obciążenia Przypadki Obciążenia Wartości Kombinacje ręczne Maksymalne momenty Reakcje pionowe z belki na dźwigar kratowy Wymiarowanie prętów belki B Sprawdzenie klasy przekroju Nośność na zginanie Nośność na ścianie Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa górnego Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa dolnego Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności SGU Słup 9. Zebranie oddziaływań na słupy Obciążenie od wiatru działające na ściany szczytowe Obciążenie od wiatru działające na ścianę szczytową części I Obciążenie od wiatru działające na ścianę szczytową części II Rezultaty uzyskane w programie Robot Wymiarowanie słupa Słup środkowy KOMB Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na ścinanie w kierunku z-z Nośność na ścianie w kierunku y-y Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem Słup środkowy KOMB Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na ścinanie w kierunku z-z Nośność na ścianie w kierunku y-y Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem

8 9.4.3 Słup części I KOMB Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na ścinanie w kierunku z-z Nośność na ścianie w kierunku y-y Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem Słup części I KOMB Nośność na ściskanie z wyboczeniem Nośność na ścinanie w kierunku z-z Nośność na ścianie w kierunku y-y Nośność na zginanie z siłą podłużną Nośność na zginanie ze ścinaniem Nośność na zwichrzenie Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem Podstawa słupa 0. KOMB7 działająca na część I i towarzysząca jej KOMB Beton fundamentu Kotwy fundamentowe Wymiary blachy podstawy Siły obliczeniowe działające na stopę słupa Sprawdzenie zakotwienia Wyznaczenie składników nośności węzła w strefie rozciąganej Wyznaczenie składników nośności węzła w strefie ściskanej Sprawdzenie obliczeniowej podstawy słupa przy zginaniu Sprawdzenie nośności podstawy słupa przy obciążeniu siła poprzeczną Blacha trapezowa KOMB9 obciążenie węzła największą siłą osiową Siły obliczeniowe działające na stopę słupa Wyznaczenie składników nośności węzła w strefie ściskanej Sprawdzenie obliczeniowej podstawy słupa przy zginaniu Sprawdzenie nośności podstawy słupa przy obciążeniu siła poprzeczną.. 9. Węzeł słupa z dźwigarem. Określenie klasy żebra Charakterystyka przekroju Sprawdzenie stateczności węzła ze względu na wyboczenie skrętne Nośność i stateczność żebra na ściskanie Spoiny żebra z blacha pozioma Określenie grubości spoin Głowica słupa Żebro Bibliografia

9 WYKAZ RYSUNKÓW. Rzut. Schematy dźwigarów kratowych i 3. Dźwigar kratowy 4. Dźwigar kratowy 5. Dźwigar kratowy 3 6. Belka B 7. Belka B 8. Belka B3 9. Słupy 7

10 . Opis techniczny. Informacje wstępne Przedmiotem opracowania jest projekt hali magazynowo- warsztatowej o rzucie w kształcie litery L oraz wszystkich ścianach bocznych zaprojektowanych jako drzwi. Obiekt zlokalizowany jest na działce w miejscowości Zakulin w województwie łódzkim. Założenia obliczeniowe: projektowanie konstrukcji przeprowadzono zgodnie z Eurokodami PN-EN 990, PN-EN 99, PN-EN 993 przygotowanie i scalanie konstrukcji PN-EN 990 obiekt znajduję się w II strefie obciążenia śniegiem wg PN-EN oraz w I strefie obciążenia wiatrem wg PN-EN z punktu widzenia obciążenia wiatrem obiekt został rozpatrzony jako wiata oraz jako hala. Wymiary geometryczne obiektu: szerokość części I w osiach 8m długość części I w osiach 4m szerokość części II w osiach m długość części II w osiach m wysokość obu części w osiach elementów 6,5m. Materiały Zaplanowano wykorzystanie następujących materiałów: Elementy konstrukcji: Wszystkie elementy konstrukcji wykonano ze stali S35 Fundamenty wykonano z betonu klasy C0/5 Pokrycie dachu blachą trapezową T firmy Pruszyński Pokrycie ścian szczytowych z płyt warstwowych firmy Balex metal. Łączniki: Spoiny pachwinowe Spoiny czołowe na pełen przetop Śruby fundamentowe M30 ze stali S355 Śruby M0 klasy 8.8 Śruby M klasy 8.8 Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. Przyjęty system powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie. Zalecany przykładowy system to: warstwa podkładowa dwuskładnikowa epoksydowa z zawartością fosforanu cynku gr. 50µm, warstwa nawierzchniowa dwuskładnikowa poliuretanowa o gr. 70µm. Zabezpieczenie przeciwpożarowe nie jest wymagane.3 Schemat statyczny budynku Konstrukcja obiektu składa się z następujących elementów: Dach 8

11 Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T przymocowana do płatwi. Na blasze trapezowej znajduje się wełna mineralna o grubości 0cm firmy ROCKWOOL przykryta blachą fałdową Płatwie Płatwie zaprojektowano z dwuteownika IPE 00 o schemacie ciągłym połączone z dźwigarami i belkami z pomocą śrub Dźwigar kratowy - pas górny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 - pas dolny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 obróconego o 90 stopni tak, ze środnik jest poziomo. - skratowanie skrajne zaprojektowano z RK 70x4 - skratowanie środkowe zaprojektowano z RK50x3 - w celu transportowym został zaprojektowany w dwóch częściach połączenie śrubowe doczołowe Dźwigar kratowy - pas górny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 - pas dolny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 przekręcono o 90stopni tak, ze środnik jest poziomo. - skratowanie zaprojektowano z RK50x3 Dźwigar kratowy 3 - pas górny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 - pas dolny zaprojektowano z kształtownika HEA 0 przekręcono o 90stopni tak, ze środnik jest poziomo. - skratowanie zaprojektowano z RK 70x4 - w celu transportowym został zaprojektowany w dwóch częściach połączenie śrubowe doczołowe Belka B - belkę B zaprojektowano z dwuteownika IPE połączenie ze słupem zaprojektowano jako przegubowe Belka B - belkę B zaprojektowano z dwuteownika IPE 0 - połączenie ze słupem zaprojektowano jako przegubowe Belka B3 - belkę B zaprojektowano z dwuteownika IPE połączenie ze słupem zaprojektowano jako przegubowe - Połączenie w kalenicy zaprojektowano jako spawane doczołowe na pełen przetop. Słupy Słupy zaprojektowano z dwuteownika HEA 0 przyjęto utwierdzenie w fundamentach Stężenia dachowe Stężenia dachowe zaprojektowano z prętów o średnicy 0mm naciąganych za pomocą śrub rzymskich Stężenia pionowe dźwigarów kratwych 9

12 .4 Montaż Stężenia pionowe zaprojektowano za profili RK 70x4 łączących środki sąsiednich pasów dolnych oraz prętów o średnicy 0 mm łączących najwyższe punkty dźwigarów z pasem dolnym dźwigarów sąsiednich. Kolejność wykonywania montażu: Montaż słupów do zatopionych w betonie kotew Montaż dźwigara kratowego Montaż pozostałych dźwigarów kratowych i belek Montaż stężeń pionowych Montaż stężeń połaciowych Montaż płatwi Montaż ścian szczytowych i pokrycia dachu Montaż drzwi Roboty wykończeniowe.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. Przyjęty system powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie. Zalecany przykładowy system to: warstwa podkładowa dwuskładnikowa epoksydowa z zawartością fosforanu cynku gr. 50µm, warstwa nawierzchniowa dwuskładnikowa poliuretanowa o gr. 70µm. Zabezpieczenie przeciwpożarowe nie jest wymagane 0

13 . Oddziaływania. Oddziaływania stałe Obciążenia stałe na m powierzchni połaci dachowej blacha fałdowa 0,08 kn/m wełna mineralna 0 cm 0,0x,3 0,3 kn/m blacha trapezowa 0,0 kn/m płatew i stężenia 0,5 kn/m instalacje 0,30 kn/m Razem: 0,76 kn/m Bez instalacji: 0,46 kn/m Obciążenia stałe na m ściany osłonowej 0,5 kn/m. Oddziaływania zmienne.. Obciążenia użytkowe dachu Kategoria dachu- H - dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw. Wartości obciążenia: q k 0,4 kn/m Q k,0 kn.. Obciążenia śniegiem Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem: s µ C C s i e t k Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem dla strefy II: s k 0,9 kn / m Współczynnik ekspozycji: C,0 (normalne warunki terenowe) e Współczynnik termiczny: C,0 t Współczynnik kształtu dachu: µ 0,8 s µ i Ce Ct sk 0,8,0,0 0,9 0,7 kn / m..3 Obciążenia wiatrem część I Dane: - strefa I - h z 6,65 m - α,5 o - teren kategorii II O θ 0 - e min(b,h) min(4,6; 3,3) 3,3 m O θ 90 - e min(b,h) min(8,6; 3,3) 3,3 m Bazowa prędkość wiatru

14 v C C v v b b C dir season b,0 dir C,0,0 season m / s v b,0,0,0,0 m / s q Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru 0,5 ρ v b ρ,5 kg / m v q q q b b p b m / s 0,5,5 3 30,5 N / m Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości wiatru C ( z) q z Ce ( z),3 0 p w w e i e b 0,4 6,65,3 0,08 30,5 630,9N / m 0,4,08 0,63 kn / m Wartość ciśnienia wiatru działająca na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne q z c q p p ( e ) ( zi ) c pi pe gdzie: c pi /c pe - odpowiednio współczynniki ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego W ścianach nie ma otworów, są jedynie takie, których nie można dokładnie policzyć dlatego przyjmuje c pi 0, c pi -0,3

15 Parcie wiatru działające na ściany pionowe e 3,3 m < d 8,6m O θ 0 - Wiatr w kierunku północ połódnie b 4,6 m; d 8,6 m; e 3,3 m; h 6,65 m; h/d 0,36 wi dla wi dla ww e -w i Pole c pe,0 w e c pi 0, c pi -0,3 c pi 0, c pi -0,3 A -, -0,757 0,6-0,89-0,883-0,568 B -0,8-0,505 0,6-0,89-0,63-0,36 C -0,5-0,36 0,6-0,89-0,44-0,6 D 0,7 0,44 0,6-0,89 0,36 0,63 E -0,3-0,89 0,6-0,89-0,36 0,000 e 3,3 m < d 4,6m O θ 90 - Wiatr w kierunku wschód zachód b 8,6 m; d 4,6 m; e 3,3 m; h 6,65 m; h/d 0,6 c pi wyliczam jako 0,9 c pe (, 0, 3,3 0,8 0,8 3,3 0,5 (4,6 3,3) c pi 0,9 0,56 4,6 wi dla wi dla ww e -w i Pole c pe,0 w e c pi 0, c pi -0,56 c pi 0, c pi -0,3 A -, -0,757 0,6-0,353-0,883-0,404 B -0,8-0,505 0,6-0,353-0,63-0,5 C -0,5-0,36 0,6-0,353-0,44 0,038 D 0,7 0,44 0,6-0,353 0,36 0,795 E -0,3-0,89 0,6-0,353-0,36 0,64 3

16 Hala liczona jako budynek nie wiata: Parcie wiatru działające na dach dwuspadowy α,5 o O - θ 0 - Wiatr w kierunku północ południe b 4,6 m; d 8,6 m; e 3,3 m; h 6,65 m; h/d 0,36 c 0, pi Pole c pe,0 w e wi dla c pi 0, ww e -w i ww e -w i F -, 0, -0,694 0,6 0,6-0,80 0,000 G -0,9 0, -0,568 0,6 0,6-0,694 0,000 H -0,5 0, -0,36 0,6 0,6-0,44 0,000 I -0,45 0-0,84 0,000 0,6-0,40-0,6 J -0,9 0-0,568 0,000 0,6-0,694-0,6 c pi -0,3 Pole c pe,0 w e wi dla c pi -0,3 ww e -w i ww e -w i F -, 0, -0,694 0,6-0,89-0,505 0,36 G -0,9 0, -0,568 0,6-0,89-0,379 0,36 H -0,5 0, -0,36 0,6-0,89-0,6 0,36 I -0,45 0-0,84 0,000-0,89-0,095 0,89 J -0,9 0-0,568 0,000-0,89-0,379 0,89 O θ 90 - Wiatr w kierunku wschód zachód 4

17 b 8,6 m; d 4,6 m; e 3,3 m; h 6,65 m; h/d 0,6 Pole c pe,0 F -,4 G -,3 H -0,6 I -0,5 Hala liczona jako wiata: w e wi dla c pi 0, wi dla c pi -0,56 ww e -w i -0,883 0,6-0,353 -,00-0,530-0,80 0,6-0,353-0,947-0,467-0,379 0,6-0,353-0,505-0,05-0,36 0,6-0,353-0,44 0,038 Parcie wiatru działające na dach dwuspadowy α,5 o O - θ 0 - Wiatr w kierunku północ południe b 4,6 m; d 8,6 m; e 3,3 m; h 6,65 m; h/d 0,36 Pole c pe,0 A -,3 B -, C -,7 D -,95 w e 0,8-0,80 0,505,85 -,35,67,4 -,073 0,883 0,4 -,30 0,5 5

18 ..4 Obciążenia wiatrem część II Dane: - strefa I - h z 6,65 m - α 8 o - teren kategorii II O θ 0 - e min(b,h) min(,; 3,3) m O θ 90 - e min(b,h) min(,6; 3,3),6 m v C C v v b b Bazowa prędkość wiatru C C v dir season b,0 dir,0,0 season m / s b,0,0,0,0 m / s q Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru 0,5 ρ v b ρ,5 kg / m v q q q b b p b m / s 0,5,5 3 30,5 N / m Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości wiatru C ( z) q z Ce ( z),3 0 p w w e i e b 0,4 6,65,3 0,08 30,5 630,9N / m 0,4,08 0,63 kn / m Wartość ciśnienia wiatru działającą na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne q z c q p p ( e ) ( zi ) c pi pe gdzie: c pi /c pe - odpowiednio współczynniki ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego W ścianach nie ma otworów są jedynie, ktorych nie można dokladnie policzyć dlatego przyjmuje c pi 0, c pi -0,3 6

19 Parcie wiatru działające na ściany pionowe e m < d, 6 m O θ 0 - Wiatr w kierunku północ połódnie b m; d,6 m; e m; h 6,65 m; h/d 0,53 wi dla wi dla Pole c pe,0 w e c pi 0, c pi -0,3 ww e -w i A -, -0,757 0,6-0,89-0,883-0,568 B -0,8-0,505 0,6-0,89-0,63-0,36 C -0,5-0,36 0,6-0,89-0,44-0,6 D 0,7 0,44 0,6-0,89 0,36 0,63 E -0,3-0,89 0,6-0,89-0,36 0,000 e,6m > d, m O θ 90 - Wiatr w kierunku wschód zachód b,6 m; d m; e m; h 6,65 m; h/d 0,50 c pi wyliczam jako 0,9 c pe (, 0,,6 0,8 (,6 0,) c pi 0,9 0,795 wi dla wi dla Pole c pe,0 w e c pi 0, c pi -0,795 ww e -w i A -, -0,757 0,6-0,50-0,883-0,56 B -0,8-0,505 0,6-0,50-0,63-0,003 D 0,7 0,44 0,6-0,50 0,36 0,943 E -0,3-0,89 0,6-0,50-0,36 0,3 7

20 Hala przy drzwiach zamkniętych: Parcie wiatru działające na dach dwuspadowy α 8 o O - θ 0 - Wiatr w kierunku północ południe b m; d,6 m; e m; h 6,65 m; h/d 0,53 c 0, pi Pole c pe,0 F -0,8 G -0,7 H -0,3 I -0,4 J -0,9 w e wi dla c pi 0, ww e e-w i ww e -w i 0, -0,505 0,6 0,6-0,63 0,000 0, -0,44 0,6 0,6-0,568 0,000 0, -0,89 0,6 0,6-0,36 0, ,5 0,000 0,6-0,379-0,6 0-0,568 0,000 0,6-0,694-0,6 c pi -0,3 Pole c pe,0 F -0,8 G -0,7 H -0,3 I -0,4 J -0,9 w e wi dla c pi -0,3 ww e e-w i ww e -w i 0, -0,505 0,6-0,89-0,36 0,36 0, -0,44 0,6-0,89-0,5 0,36 0, -0,89 0,6-0,89 0,000 0,36 0-0,5 0,000-0,89-0,063 0,89 0-0,568 0,000-0,89-0,379 0,89 O θ 90 - Wiatr w kierunku wschód zachód 8

21 b,6 m; d m; e m; h 6,65 m; h/d 0,50 wi dla c pi 0, wi dla c pi -0,56 Pole c pe,0 w e ww e -w i F -,3-0,80 0,6-0,353-0,947-0,467 G -,3-0,80 0,6-0,353-0,947-0,467 H -0,6-0,379 0,6-0,353-0,505-0,05 I -0,5-0,36 0,6-0,353-0,44 0,038 Hala przy drzwiach otwartych: Parcie wiatru działające na dach dwuspadowy α 8 o O - θ 0 - Wiatr w kierunku północ południe b m; d,6 m; e m; h 6,65 m; h/d 0,53 Pole c pe,0 w e A -,4-0,883 0,63 B -,,9 -,388,99 C -,6,5 -,00 0,947 D -, 0,4 -,35 0,5 Wmin.388 Wmax,99 9

22 3. Blacha trapezowa Z uwzględnieniem parcia wiatru g di,5 (,35 g +,5 0,,7 w p +,5 0,6 s),5 (,35 0,76 +,5 0,7,99 +,5 0,6 0,70) 3,373kN / m g dii,5 (,35 0,85 g +,5 w p +,5 0,6 s),5 (,35 0,85 0,76 +,5,99 +,5 0,6 0,70) 3,86 kn / m g d Z uwzględnieniem ssania wiatru,5 (,0 g +,5 w ),5 (,0 0,46 +,5 (,388)),865 kn / m Przyjęto blachę trapezową T o gr. t 0,7 mm s Dla rozpiętości,36 m oraz obciążenia 3,86 kn/m przyjęta blacha ma wystarczającą nośność. 0

23 4. Płatew Dla płatwi: Wmin-.49 (średnia ważona -,35 i -,073) Wmax 0,997 (średnia ważona,99 i 0,947) 4. Obciążenia kombinacji charakterystycznej ( g a + p a + s d q k, z 0,6*0,997,356 5 ( q k, y g a + p a + s sinα 0,76, ,4, , 7,300) sinα 0,950 kn / m 4. Kombinacje obliczeniowe Kombinacja K,5 [,35 g a +,5 s d 0,5 ( q d, z,5 [ (,35 0,76,356 +,5 0 q d, y,5 (,35 g a +,5 s,035 kn / m ( ( q d, y,5 0,85,35 g a +,5 s d sinα,5 ( 0,85,35 0,76, 356 +,5 0,7,300) sinα,9 kn / m Kombinacja K3 q d, z,5 [,0 g a cosα +,5 w s a],5 [,0 0,46,356 cosα +,5 (,49),356] 3,453 kn / m q y ) cosα + w a ( 5,694 kn / m d ) ( p ) cosα +,5 0,5) cos ) sinα,5 ( 0,76, ,4, ,7,300) cosα + 0,6 w p a] 0,7,300 α +,5 0,6,99,356] 6,540 kn / m d 0,7,35 0,76,356 +,5 0,7,300 0,7) sinα Kombinacja K q d, z,5 [ ( 0,85,35 g a +,5 s d ) cosα +,5 0,6 w p a],5 [ 0,85,35 0,76, 356 +,5 0,7,300 cosα +,5 0,6 0,997,356 ] 7,57kN / m d,,5,0 g a sinα,5,0 0,46,356 sinα 0,70kN / m ) )

24 4.3 Siły wewnętrzne T[kN] oś z-z M[kNm] M y,ed 6,04 knm V z,ed 4,95 kn T[kN] oś y-y M[kNm] M z,ed 3,45 knm V y,ed 3,60 kn

25 4.4. Wymiarowanie przekroju M y.ed 604 kncm L 600 cm M z.ed 360 kncm V y.ed 4.95 kn V z.ed 3.45 kn E 000 Przyjeto dwuteownik IPE 00 o charakterystykach I y 943cm 4 b 0.0 cm I z 4 cm 4 h 0.0 cm W pl.y cm 3 t w 0.56 cm W pl.z 8.5 cm 3 t f 0.85 cm A 8.5 cm r. cm kn G 0.4 m 4.4. Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika c h t f + r ( ) t t w c 0 ( ) t 0.56 c t < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t t f c t c t < 9ε -przekrój klasy I 4.4. Nośność na zginanie M pl.y.rd f y f y W pl.y f y kncm γ M0 f y 3.5 kn cm γ M0 λ LT kn cm M N.y.Rd M pl.y.rd M pl.z.rd W pl.z f y kncm γ M0 M N.z.Rd M pl.z.rd M y.ed M N.y.Rd M y.ed M N.y.Rd M z.ed + M N.z.Rd + M z.ed M N.z.Rd <

26 4.4.3 Nośność na ścinanie h w t > 7 w η ε - jeśli tak to środnik wrażliwy na miejscową utrate stateczności (ε; η,) h w h t f r η. h w t w η ε środnik niewrażliwy. A v.y A h w t w 8.5 ( ) cm f y A v.y V pl.y.rd kn γ M0 V c.y.rd V pl.y.rd ( ) t f A v.z A b t f + t w + r ( ) cm V pl.z.rd f y A v.z kn γ M0 V c.z.rd V pl.z.rd V y.ed V c.y.rd V z.ed V c.z.rd V y.ed < V c.y.rd V z.ed < V c.z.rd Nośność na zwichrzenie Sprawdzenie smukłości pasa zastepczego k c l o 66 L c. l o I z 3 h 3 w t w 4 3 ( ) I f.z 70.9 cm 4 A A f.z 3 h 8.5 w t w (.) cm i f.z I f.z cm A f.z.8 λ π E. 04 π f y 3.5 λ c.0 λ LT f y 3.5 M c.rd W γ pl.y kncm M0 M y.ed kncm λ f k c L c i f.z λ

27 M c.rd λ c M y.ed λ f k c L c. 66 M c.rd < λ i f.z λ c M y.ed Warunek spełniony - nie ma potrzeby s trawdzania zwichrzenia 4.5 Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalność SGU Ugięcie całkowite nie powinno przekraczać wartości granicznych: w w max L 600 w max 3 cm Ugięcie ugięcie wypadkowe odczytuje z programu Robot w.8cm - Warunek spełniony 5

28 5. Dźwigar kratowy 5. Obciążenia 5... Obciążenia stałe z dachu Ciężar własny dźwigara zostanie przyjęty automatycznie w programie robot. Obciążenie równomiernie rozłożone g 0,76 x,356,79 kn/m Dla schematu płatwi ciagłej : g x,5 +,79 3,63/ cos,5 3,99 kn Zatem obciążenie stałe przyłożone do węzłów kratownicy wyniesie: Gp 3,99 kn W kombinacjach w których wiatr działa negatywnie(ssanie) przyjmuje obciążenia stałe bez instalacji wtedy stosuje obciążenie równomiernie rozłożone bez instalacji g 0,46 x,356,083 kn/m o o,083 cos.5,058,083 sin.5 0,3 8,69/ cos,5 8,90 kn Zatem obciążenie stałe przyłożone do węzłów kratownicy wyniesie: Gp 8,90 kn Obciążenie słupów od ciężaru ścian: p 0,x 6,00 0.7kN/m 5... Oddziaływania zmienne 5... Obciążenie użytkowe dachu Kategoria dachu- H - dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw. Wartości obciążenia: q 0,4x,300 0,9 kn/m Pomijamy jednak w obliczeniach ponieważ ψ00, Obciążenie śniegiem s 0,7 S,5 s l a,5 0,7 6,3,4 kn / m 6

29 5...3 Obciążenie ciśnieniem wiatru Pole przypade k w [kn/m ] Przekrój D - G H - I - J E reakcja na dźwigar wewnętrzny [kn] Przy drzwiach otwartych obciążenie płatwi [kn/m] reakcja na drugi dźwigar [kn] W. - Cpi +0, G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( - ) D, 0,36,896,80 składowa pionowa reakcji [kn] składowa pozioma reakcji [kn] G, -0,80 -,93 -,59-3,330-3,0 -,89 G-H, -0,47 -,3-6,676-7,677-7,49 -,66 H, -0,44 -,04-6,48-7,85-7,0 -,56 I, -0,40-0,966-5,796-6,665-6,5 -,44 I-J, -0,67 -,58-9,489-0,93-0,65 -,36 J, -0,694 -,635-9,80 -,8 -,0 -,44 E, -0,36 -,896 -,80 6 W. - Cpi -0,3 G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( 0 ) D, 0,63 3,786 4,354 G, -0,505 -,90-7,39-8,09-8,0 -,78 G-H, -0,56-0,368 -,0 -,54 -,48-0,55 H, -0,6-0,97 -,78 -,048 -,00-0,44 I, 0,89 0,445,67 3,07 3,00 0,67 I-J, 0,89 0,445,67 3,07 3,00 0,67 J, 0,89 0,445,67 3,07 3,00 0,67 E, 0,000 0,000 0,000 7 W.3 - Cpi +0, G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( - ) D,3-0,36 -,896 -,80 G,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 G-H,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 H,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 I,3-0,40-0,966-5,796-6,665-6,5 -,44 I-J,3-0,67 -,58-9,489-0,93-0,65 -,36 J,3-0,694 -,635-9,80 -,8 -,0 -,44 E,3-0,36 -,896 -,80 8 W.4 - Cpi +0, F G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( 0 ) D,4 0,36,896,80 G,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 7

30 G-H,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 H,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 I,4-0,6-0,97 -,78 -,048 -,00-0,44 I-J,4-0,6-0,97 -,78 -,048 -,00-0,44 J,4-0,6-0,97 -,78 -,048 -,00-0,44 E,4-0,36 -,896 -,80 θθθθ 9 W3.- Cpi +0, D F G F E ( 0 ) D 3, -0,63-3,786-4,354 H 3, -0,505 -,90-7,39-8,09-8,0 -,78 E 3, -0,63-3,786-4,354 Przy drzwiach otwartych W4. C-A-D-A-C C 4, 0,883,080,48 4,354 4,0 3, C-A 4, 0,6,466 8,795 0,4 9,87,9 A 4, 0,505,90 7,39 8,09 8,0,78 A-D 4, 0,47,005 6,030 6,934 6,77,50 D 4, 0,5 0,594 3,56 4,097 4,00 0,89 W4. C-A-D-A-C C 4, -,073 -,58-5,68-7,443-7,03-3,78 C-A 4, -0,898 -,7 -,700-4,605-4,6-3,6 A 4, -0,80 -,93 -,59-3,330-3,0 -,89 A-D 4, -0,947 -,3-3,388-5,396-5,03-3,33 D 4, -,30 -,898-7,387-9,995-9,5-4,33 5. Wydruk z programu Robot 5.. Widok konstrukcji 8

31 5.. Dane - Profile Nazwa przekroju Lista prętów AX (cm) AY (cm) AZ (cm) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) HEA 0 4do ,30 9,0 5,70 6,0 606,00 3,00 HEA 0 obrócony do5 5,30 9,0 5,70 6,0 606,00 3,00 HEA ,30 48,40 4,70 8,60 540,0 950,0 RK 50x50x3 8do4 35do40 5,54 3,00 3,00 3,5 0,0 0,0 RK 70x70x ,40 5,60 5,60 5,00 74,70 74, Obciążenia Przypadki STA SN 9

32 SN SN3 30

33 WIATR. WIATR. WIATR.3 3

34 WIATR.4 WIATR3. WIATR4. 3

35 WIATR4. Stałe bez instalacji Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy STA STA ciężar własny Statyka SN SN śnieg Statyka 3 SN SN śnieg Statyka 4 SN3 SN3 śnieg Statyka 5 WIATR WIATR. wiatr Statyka 6 WIATR WIATR. wiatr Statyka 7 WIATR3 WIATR.3 wiatr Statyka 8 WIATR4 WIATR.4 wiatr Statyka 9 WIATR5 WIATR3. wiatr Statyka 0 WIATR6 WIATR4. wiatr Statyka WIATR6 WIATR4. wiatr Statyka 58 bez instalacji stałe bez instalacji stałe Statyka 33

36 5..4 Kombinacje ręczne - Przypadki: do57 59do64 Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+*.50 3 (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50 4 (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+4*.50 5 (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+*.50+5* (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+*.50+6* (K) KOMB6 Kombinacja SGN *.5+*.50+7* (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+*.50+8* (K) KOMB8 Kombinacja SGN *.5+*.50+9* (K) KOMB9 Kombinacja SGN *.5+*.50+0*0.90 (K) KOMB0 Kombinacja SGN *.5+*.50+*0.90 (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50+5* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50+6* (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+3*.50+7* (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+3*.50+8* (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+3*.50+9* (K) KOMB6 Kombinacja SGN *.5+3*.50+0* (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+3*.50+* (K) KOMB8 Kombinacja SGN *.5+4*.50+5* (K) KOMB9 Kombinacja SGN *.5+4*.50+6* (K) KOMB0 Kombinacja SGN *.5+4*.50+7* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+4*.50+8* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+4*.50+9*

37 34 (K) KOMB3 Kombinacja 35 (K) KOMB4 Kombinacja 36 (K) KOMB5 Kombinacja 37 (K) KOMB6 Kombinacja 38 (K) KOMB7 Kombinacja 39 (K) KOMB8 Kombinacja 40 (K) KOMB9 Kombinacja 4 (K) KOMB30 Kombinacja 4 (K) KOMB3 Kombinacja 43 (K) KOMB3 Kombinacja 44 (K) KOMB33 Kombinacja 45 (K) KOMB34 Kombinacja 46 (K) KOMB35 Kombinacja 47 (K) KOMB36 Kombinacja 48 (K) KOMB37 Kombinacja 49 (K) KOMB38 Kombinacja 50 (K) KOMB39 Kombinacja 5 (K) KOMB40 Kombinacja 5 (K) KOMB4 Kombinacja 53 (K) KOMB4 Kombinacja 54 (K) KOMB43 Kombinacja 55 (K) KOMB44 Kombinacja 56 (K) KOMB45 Kombinacja 57 (K) KOMB46 Kombinacja SGN *.5+4*.50+0*0.90 SGN *.5+4*.50+*0.90 SGN *.5+*0.75+5*.50 SGN *.5+*0.75+6*.50 SGN *.5+*0.75+7*.50 SGN *.5+*0.75+8*.50 SGN *.5+*0.75+9*.50 SGN *.5+*0.75+0*.50 SGN *.5+*0.75+*.50 SGN *.5+3*0.75+5*.50 SGN *.5+3*0.75+6*.50 SGN *.5+3*0.75+7*.50 SGN *.5+3*0.75+8*.50 SGN *.5+3*0.75+9*.50 SGN *.5+3*0.75+0*.50 SGN *.5+*0.75+*.50 SGN *.5+4*0.75+5*.50 SGN *.5+4*0.75+6*.50 SGN *.5+4*0.75+7*.50 SGN *.5+4*0.75+8*.50 SGN *.5+4*0.75+9*.50 SGN *.5+4*0.75+0*.50 SGN *.5+4*0.75+*.50 SGN 5*.50+58*.00 35

38 59 (K) KOMB47 Kombinacja 60 (K) KOMB48 Kombinacja 6 (K) KOMB49 Kombinacja 6 (K) KOMB50 Kombinacja 63 (K) KOMB5 Kombinacja 64 (K) KOMB5 Kombinacja SGN 6*.50+58*.00 SGN 7*.50+58*.00 SGN 8*.50+58*.00 SGN 9*.50+58*.00 SGN 0*.50+58*.00 SGN *.50+58* Siły - Obwiednia - Przypadki: do64 Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kn) FZ (kn) MY (knm) / 7/ 0 (K) 30,6>>,44,93 / / -7,6<< -0,63 0,70 / / 0 (K) 30,50,96>> -,08 / / -7,6-0,63<< 0,70 / 7/ 0 (K) 30,6,44,93>> / / 0 (K) 30,50,96 -,08<< / 0/ 0 (K) 340,08>> -0,5,33 / 9/ -37,30<< 0, -0,79 / 9/ 56 (K) -3,44 0,30>> -0,4 / 0/ 4 (K) 9,46-0,5<<,09 / 9/ 0 (K) 339,96 0,00,93>> / 9/ -37,30 0, -0,79<< 3/ 3/ 77,38>> 0,0 0,0 3/ 3/ 0 (K) -06,88<< 0, 0,0 3/ 3/ (K) -80,9 0,>> 0,0 3/ 4/ (K) -80,80-0,<< 0,0 3/ 3/ -79,3 0,09 0,0>> 3/ 3/ -79,3 0,09 0,0<< 4/ 8/ 0 (K) 340,08>> -0,5,33 4/ 7/ -37,30<< 0, -0,79 4/ 7/ 56 (K) 6,37 0,9>> -0,05 4/ 8/ 4 (K) 9,46-0,5<<,09 4/ 7/ 0 (K) 339,96 0,00,93>> 4/ 7/ -37,30 0, -0,79<< 5/ 9/ 0 (K) 30,6>>,44,93 5/ / -7,6<< -0,63 0,70 5/ / 0 (K) 30,50,96>> -,08 5/ / -7,6-0,63<< 0,70 5/ 9/ 0 (K) 30,6,44,93>> 5/ / 0 (K) 30,50,96 -,08<< 36

39 6/ / 0 (K) 89,7>> -,06-0,00 6/ 9/ -7,36<< 0,3-0,69 6/ 9/ -7,36 0,3>> -0,69 6/ / 0 (K) 89,7 -,06<< -0,00 6/ 9/ 0 (K) 89,6-0,59,78>> 6/ 9/ -7,36 0,3-0,69<< 7/ 9/ 0 (K) 335,9>> -0,07,78 7/ 8/ -30,68<< -0,06-0,54 7/ 8/ 55 (K) 78,33 0,48>>,05 7/ 9/ 4 (K) 4,84-0,8<< 0,0 7/ 9/ 0 (K) 335,9-0,07,78>> 7/ 9/ -30,68-0,06-0,69<< 8/ 8/,40>> 0,0 0,0 8/ / 0 (K) -4,06<< 0,0 0,0 8/ 8/ -,48 0,0>> 0,0 8/ 8/ -,48 0,0<< 0,0 8/ 8/ -,48 0,0 0,0>> 8/ 8/ -,48 0,0 0,0<< 9/ / 8,9>> 0,0 0,0 9/ / 7 (K) -53,79<< 0,03 0,0 9/ / (K) -4,6 0,03>> 0,0 9/ 7/ (K) -4,4-0,03<< 0,0 9/ / -8,64 0,0 0,0>> 9/ / -8,64 0,0 0,0<< 0/ 7/ 7 (K) 57,93>> 0,03 0,0 0/ 7/ -9,96<< 0,0 0,0 0/ 7/ (K) 45,6 0,03>> 0,0 0/ 9/ (K) 45,5-0,03<< 0,0 0/ 7/ 9,8 0,0 0,0>> 0/ 7/ 9,8 0,0 0,0<< / 9/ 5,95>> 0,0 0,0 / 9/ 7 (K) -4,7<< 0,03 0,0 / 9/ (K) -6,4 0,03>> 0,0 / 6/ (K) -6,3-0,03<< 0,0 / 9/ -7,35 0,0 0,0>> / 9/ -7,35 0,0 0,0<< / 6/ 7 (K) 5,33>> 0,03 0,0 / 6/ -6,37<< 0,0 0,0 / 6/ (K) 6,88 0,03>> 0,0 / 0/ (K) 6,80-0,03<< 0,0 / 6/ 7,3 0,0 0,0>> / 6/ 7,3 0,0 0,0<< 3/ 5/ 6 (K) 9,39>> -0,03 0,0 3/ 0/ -,4<< 0,0 0,0 3/ 0/ (K) 8,6 0,03>> 0,0 3/ 5/ (K) 8,33-0,03<< 0,0 3/ 0/,6 0,0 0,0>> 3/ 0/,6 0,0 0,0<< 37

40 4/ 5/ 4,57>> 0,0 0,0 4/ / 6 (K) -36,3<< -0,03 0,0 4/ 5/ (K) -34,97 0,03>> 0,0 4/ / (K) -35,0-0,03<< 0,0 4/ 5/ -5,50 0,0 0,0>> 4/ 5/ -5,50 0,0 0,0<< 5/ 4/ 0 (K) 48,55>> -0,05 0,0 5/ / -55,79<< 0,0 0,0 5/ / (K) 9,75 0,05>> 0,0 5/ 4/ (K) 9,84-0,05<< 0,0 5/ / 56,58 0,05 0,0>> 5/ / 56,58 0,05 0,0<< 6/ / 0 (K) 335,9>> -0,07,78 6/ 0/ -30,68<< -0,06-0,54 6/ 0/ 48 (K) 78,33 0,48>>,05 6/ / 56 (K) -0,8-0,30<< -0,4 6/ / 0 (K) 335,9-0,07,78>> 6/ / -30,68-0,06-0,69<< 8/ 3/ 0 (K) 89,7>> -,06-0,00 8/ / -7,36<< 0,3-0,69 8/ / -7,36 0,3>> -0,69 8/ 3/ 0 (K) 89,7 -,06<< -0,00 8/ / 0 (K) 89,6-0,59,78>> 8/ / -7,36 0,3-0,69<< 30/ / 77,38>> 0,0 0,0 30/ / 0 (K) -06,88<< 0, 0,0 30/ / (K) -80,9 0,>> 0,0 30/ 3/ (K) -80,80-0,<< 0,0 30/ / -79,3 0,09 0,0>> 30/ / -79,3 0,09 0,0<< 35/ / 8,9>> 0,0 0,0 35/ / 34 (K) -53,79<< 0,03 0,0 35/ / (K) -4,6 0,03>> 0,0 35/ 6/ (K) -4,4-0,03<< 0,0 35/ / -8,64 0,0 0,0>> 35/ / -8,64 0,0 0,0<< 36/ 6/ 34 (K) 57,93>> 0,03 0,0 36/ 6/ -9,96<< 0,0 0,0 36/ 6/ (K) 45,6 0,03>> 0,0 36/ 7/ (K) 45,5-0,03<< 0,0 36/ 6/ 9,8 0,0 0,0>> 36/ 6/ 9,8 0,0 0,0<< 37/ 7/ 60 (K) 0,8>> 0,0 0,0 37/ 7/ 34 (K) -4,7<< 0,03 0,0 37/ 7/ (K) -6,4 0,03>> 0,0 37/ 5/ (K) -6,3-0,03<< 0,0 37/ 7/ -7,35 0,0 0,0>> 37/ 7/ -7,35 0,0 0,0<< 38

41 38/ 5/ 34 (K) 5,33>> 0,03 0,0 38/ 5/ 60 (K) -,83<< 0,0 0,0 38/ 5/ (K) 6,88 0,03>> 0,0 38/ 8/ (K) 6,80-0,03<< 0,0 38/ 5/ 7,3 0,0 0,0>> 38/ 5/ 7,3 0,0 0,0<< 39/ 4/ (K) 8,33>> -0,03 0,0 39/ 8/ -,4<< 0,0 0,0 39/ 8/ (K) 8,6 0,03>> 0,0 39/ 4/ (K) 8,33-0,03<< 0,0 39/ 8/,6 0,0 0,0>> 39/ 8/,6 0,0 0,0<< 40/ 4/ 4,57>> 0,0 0,0 40/ 9/ (K) -35,0<< -0,03 0,0 40/ 4/ (K) -34,97 0,03>> 0,0 40/ 9/ (K) -35,0-0,03<< 0,0 40/ 4/ -5,50 0,0 0,0>> 40/ 4/ -5,50 0,0 0,0<< 4/ 3/ 0 (K) 48,55>> -0,05 0,0 4/ 9/ -55,79<< 0,0 0,0 4/ 9/ (K) 9,75 0,05>> 0,0 4/ 3/ (K) 9,84-0,05<< 0,0 4/ 9/ 56,58 0,05 0,0>> 4/ 9/ 56,58 0,05 0,0<< 4/ 30/ 0 (K) 67,8>> -0,55 -,48 4/ 3/ -60,56<< 0, 0,0 4/ 30/ 60 (K) 6,5,63>> 64,07 4/ 30/ 40 (K) 6,56-6,6<< -5,59 4/ 30/ 60 (K) 6,5,63 64,07>> 4/ 30/ 40 (K) 6,56-6,6-5,59<< 43/ 3/ 0 (K) 67,8>> 0,55,48 43/ / -60,56<< -0, 0,0 43/ 3/ 38 (K) 6,64,96>> 65,55 43/ / 6 (K) -6,9-9,58<< 0,0 43/ 3/ 38 (K) 6,64,96 65,55>> 43/ 3/ -60,56-0, -0,93<< 44/ 3/,8>> -0,4 0,00 44/ 3/ 0 (K) -96,70<< 0,58 0,00 44/ 3/ 0 (K) -96,70 0,58>> 0,00 44/ 4/ 56 (K) -9,03-0,9<< -0,07 44/ 4/ 0 (K) -96,70 0,07 0,75>> 44/ 4/,8-0,4-0,3<< 45/ 4/ 9,79>> 0,07-0,3 45/ 4/ 0 (K) -340,59<< 0,08 0,75 45/ 4/ 56 (K) -0,9 0,6>> -0,07 45/ 5/ 0 (K) -340,59-0,44<< 0,34 45/ 4/ 0 (K) -340,59 0,08 0,75>> 45/ 4/ 9,79 0,07-0,3<< 39

42 46/ 5/,90>> -0,05-0,7 46/ 5/ 0 (K) -36,9<< 0,40 0,34 46/ 5/ 0 (K) -36,9 0,40>> 0,34 46/ 6/ 56 (K) -5,69-0,5<< -0,06 46/ 6/ 0 (K) -36,9-0, 0,67>> 46/ 6/,90-0,05-0,9<< 47/ 6/ 05,3>> 0,70-0,9 47/ 6/ 0 (K) -67,04<< -,7 0,67 47/ 6/ 05,3 0,70>> -0,9 47/ 8/ 0 (K) -67,04 -,97<< -,45 47/ 6/ 0 (K) -67,04 -,7 0,67>> 47/ 8/ 0 (K) -67,04 -,97 -,45<< 48/ 8/ 05,3>> -0,70 0,5 48/ 8/ 0 (K) -67,04<<,97 -,45 48/ 8/ 0 (K) -67,04,97>> -,45 48/ 8/ 05,3-0,70<< 0,5 48/ 7/ 0 (K) -67,04,7 0,67>> 48/ 8/ 0 (K) -67,04,97 -,45<< 49/ 7/,90>> 0,05-0,9 49/ 7/ 0 (K) -36,9<< 0, 0,67 49/ 7/ 56 (K) -8,50 0,6>> -0,09 49/ 6/ 0 (K) -36,9-0,40<< 0,34 49/ 7/ 0 (K) -36,9 0, 0,67>> 49/ 7/,90 0,05-0,9<< 50/ 6/ 9,79>> -0,07-0,7 50/ 6/ 0 (K) -340,58<< 0,44 0,34 50/ 6/ 0 (K) -340,58 0,44>> 0,34 50/ 5/ 56 (K) -8,4-0,7<< -0, 50/ 5/ 0 (K) -340,58-0,08 0,75>> 50/ 5/ 9,79-0,07-0,3<< 5/ 5/,8>> 0,4-0,3 5/ 5/ 0 (K) -96,70<< -0,07 0,75 5/ 5/ 56 (K) -4,94 0,3>> -0, 5/ 4/ 0 (K) -96,70-0,58<< 0,00 5/ 5/ 0 (K) -96,70-0,07 0,75>> 5/ 5/,8 0,4-0,3<< 40

43 5.3 Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego 5.3. Pas górny Jako poas górny (ciągły) przyjeto kształtownik HEA 0 o charakterystyce przekroju: I y 606. cm 4 b.0 cm I t 5.99 cm 4 I z 30.9 cm 4 h.4 cm I ω 6.47 cm 4 W pl.y 9.5 cm 3 t w 0.5 cm f y 3.5 W pl.z cm 3 t f 0.8 cm A 5.3 cm r. cm E 000 kg γ M G 9.9 β 0.75 m γ M0 λ T Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika ε c h t f + r ( ) t t w c.4 ( 0.8+.) 4.8 t 0.5 c t < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t t f 0.5. c t c t < 9ε 3.5 f y 3.5 f y kn cm kn cm Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l 35.6 cm Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie kn Warunkiem nośności na wybocznenie jest.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y 0.9 π E I y π N cr.y μ y l ( ) kn λ y ( ) A f y N cr.y

44 Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M N b.rd.y N b.rd Warunek spełniony Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z N cr.z λ z π E I z π μ z l kn ( ) A f y N cr.z Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa c) α z 0.49 Φ z α z λ z 0. + λ z ( ) ( ) χ z Φ z + Φ z λ z N b.rd.z χ z A f y kn γ M N b.rd.z Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie 5 M Ed 09 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednogierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd - obliczeniowa nośnośc przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla M c.rd M pl.rd przekrojów klasy i ) M 4

45 W pl.y f y M pl.rd kncm γ M0 M Ed Warunek spełniony M c.rd Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie V z.ed.96 kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej h w t > 7 w η ε h w h t f r η. h w t w η ε środnik niewrażliwy. A v.z A b t f + ( t w + r) t f ( 0.5+.) cm A v.z η h w t w η h w t w. ( ) cm V pl.z.rd f y A v.z kN γ M0 V c.z.rd V pl.z.rd V z.ed < Warunek spełniony V c.z.rd Nośność na zginanie ze ścinaniem Warunki za uwzględnienie wpływu śc inania: V max.z.ed 0.5 V c.z.rd V z.ed < 0.5 V c.z.rd 4.4 h w t < 7 w η ε h w < t w 0.5 Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione następujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd N pl.rd A f y kn γ M0 7 η ε N max.ed kN < 0.5 N pl.rd kn Warunek nie s pełniony 0.5 h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed kn < 0.5 h w t w f y 0.5 ( ) kn γ M0 Warunek nie s pełniony Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. 43

46 Warunek nośności na zginanie z siłą podłużną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd n M N.Rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: N pl.rd a b t f a 0.5 A n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd Rozpatrzony zostaniw przypadek, w ktorym działa największa siła osiowa i towarzyszący jej moment zginający KOMB9 pręt 4: M Ed 93 kncm kn N pl.rd kn M pl.rd kncm n N pl.rd a A b t f a 0.5 A 5.3 n a M N.Rd M pl.rd kncm a 0.4 M Ed 93 M N.Rd Nośność na zwichrzenie Z uwagi na brak stężeń w kierunku bocznym należy sprawdzić warunek nośności na zwichrzenie. Przyjmuje on postać: M Ed M b.rd M b.rd - obliczeniowa nośność elementu nazwichrzenie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) W pl.y f y M b.rd χ LT M γ Ed 93 kncm M χ LT - współczynnik zwichrzenia obliczany na podstawie wzoru: χ LT Φ LT + Φ LT λ LT Φ LT parametr krzywej zwichżenia obliczany na podstawie wzoru: α LT 0.34 λ LT λ LT W pl.y f y β 0.75 M cr Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT ( ) 44

47 π E I z M cr C ( k l) k k w I ω I z + ( k l) G I t π E I z k k w G 8000 MPa ψ C.88.4ψ + 0.5ψ π E I z M cr C ( k l) k k w I ω I z + ( k l) G I t π E I z M cr.6 π π kncm 30.9 λ LT W pl.y f y M cr Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT ( ) χ LT Φ LT + Φ LT χ LT χ LT χ LT λ LT W pl.y f y M b.rd χ LT γ M ( ) βλ LT M Ed 93 M b.rd M Ed Warunek spełniony M b.rd

48 Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzenie Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M ( ) χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k z.y + k M z.z ( ) y.rk M z.rk χ LT γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem została obliczona metodą wg załącznika B normy PN-EN M y.rk W pl.y f y χ y 0.90 N Rk A f y χ z M y.ed 0 χ LT M z.ed 0 M z.ed 0- więc 3 składnik wzorów () i () jest równy0 C m.y ψ C.93 m.y 0.4 k y.y C m.y + ( λ y 0.) C N m.y Rk χ y γ M N Rk χ y γ M C m.y N Rk χ y γ M Warunek spełniony k y.y C m.y + ( λ y 0.) ( ) N Rk χ y γ M k z.y 0.6k y.y Pręt obciążony najwięszą siłą podłużną i towarzyszącemu jej momentowi zginającemu M y.ed M Ed 93 kncm 34.0 kn χ y N Rk γ M χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed + k y.y M y.rk χ LT γ M M y.ed + M y.ed + k z.y M y.rk χ LT γ M Warunki spełnione 46

49 5.3. Pas dolny Jako pas dolny (ciągły) przyjeto przekręcony o 90 stopni profil HEA 0 o charakterystyce przekroju: I y 606. cm 4 b.0 cm I t 5.99 cm 4 I z 30.9 cm 4 h.4 cm I ω 6.47cm W pl.y 9.5 cm 3 t w 0.5 cm W pl.z cm 3 t f 0.8 cm A 5.3 cm r. cm kg G 9.9 m Sprawdzenie klasy przekroju określenie klasy środnika ε f y c h t f + r ( ) t t w c.4 ( 0.8+.) 4.8 t 0.5 c t c < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε t t f c t c t b t w r < 9ε 3.5 f y Nośność na rozciąganie Największa wartośc siły rozciągającej wystepuje w pręcie 45 i wynosi: kn A f y N pl.rd N γ pl.rd kn M Warunek spełniony N pl.rd Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l y 30 cm l z 907 cm Najwieksza wartość siły ściskającej występuje w pręcie kn Warunkiem nośności na ściskanie jest.0 N b.rd 47

50 Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y π E I y π N cr.y ( μ y l z ) kN λ y A f y N cr.y 5.79 Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z 0.9 N cr.z λ z π E I z π ( μ z l y ) ( ) kn A f y N cr.z Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α z 0.49 Φ z α z λ z 0. + λ z ( ) ( ) χ z Φ z + Φ z λ z N b.rd.z χ z A f y kN γ M Warunek spełniony N b.rd.z

51 Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie 8 M Ed 77 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednogierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd - obliczeniowa nośnośc przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla M pl.rd przekrojów klasy i ) W pl.z f y kncm γ M0 M c.rd M pl.rd M pl.rd M Ed M c.rd M Ed M c.rd Warunek spełniony Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie 8 V y.ed.97 kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej c t > 9 f η ε b t w r 0.5. c 4.55 η. h w h t f r c t f η ε środnik niewrażliwy. A v.y A h w t w cm A v.y η h w t w η h w t w cm f y A v.y V pl.y.rd kn γ M0 V c.y.rd V pl.y.rd V y.ed Warunek spełniony V c.y.rd Nośność na zginanie za ścinaniem Warunki za uwzględnienie wpływu śc inania: V max.y.ed 0.5 V c.y.rd V y.ed < 0.5 V c.y.rd c t 7 w η ε c < t w η ε Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu. 49

52 Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione następujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd Warunek spełniony A f y N max.ed kn N pl.rd kn γ M0 N0.5 max.ed N pl.rd N pl.rd kn h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed kn Warunek nie s pełniony h w t w f y kn γ M0 Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. Warunek nośności na zginanie z siłą podłużną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd n M N.Rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: N max.ed N pl.rd a b t f a 0.5 A n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd Rozpatrzony zostanie pret 45 gdyż występuje na nim zarówn największa sła podłużna jak i najwiekszy moment zginajacy M Ed 77 kncm 6. kn N pl.rd kn M pl.rd kncm n b t f 0.8 a a A 5.3 ale a 0.5 więc a 0.5 dla n a M N.Rd M pl.rd n a a M Ed 77 M N.Rd M Ed Warunek spełniony M N.Rd explicit, ALL

53 Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M ( ) χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k z.y + k M z.z ( ) y.rk M z.rk χ LT γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem została obliczonametodą wg załącznika B normy PN-EN M z.rk W pl.z f y χ y 0.5 N Rk A f y kn χ z M y.ed 0 χ LT M z.ed 0 M y.ed 0- więc składnik wzorów () i () jest równy0 M z.ed M Ed 77 kncm 6. kn α h C m.z α h C m.y 0.4 k z.z C m.z + ( λ z 0.) C N m.y Rk χ z γ M N Rk χ y γ M 6. k z.z C m.z N Rk χ z γ M 6. k z.z C m.z + ( λ z 0.) ( ) N Rk χ z γ M k y.z 0.6 k z.z pręt obciążony największym momentem zginającym i towatzyszącą mu siłą podłużną χ z N Rk γ M M z.ed + M z.ed + k z.z M z.rk γ M χ z N Rk M z.ed + M z.ed + k y.z M z.rk γ M Warunki spełnione γ M

54 5.3.3 Skratowanie skrajne Jako sktratowanie przyjeto profil RK 70x4 o charakterystyce przekroju: I y 7. cm 4 b 7 cm I z I y h 7 cm W pl.y 0.6 cm 3 t 0.4 cm W pl.z W pl.y r 0.4 cm A 0.5 cm kg G 7.97 m Sprawdzenie klasy przekroju ε 3.5 f y c b ( t + r) c t c t 7 ( ) < 33ε -przekrój klasy I 5.3. Nośność na ściskanie z wyboczeniem Największa wartość siły ściskającej występuje w pręcie 5 l 50 cm Warunkiem nośności na ściskanie jest kn.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem: Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y π E I y π N cr.y μ y l kn λ y ( ) A f y N cr.y Dla profilu RK 70x4 oraz wyboczenia w obu płaszczyznach odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa a) α y 0. Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y.358 5

55 5.3.4 Skratowanie środkowe Jako sktratowanie przyjeto profil RK 50x3 o charakterystyce przekroju: I y 9.5 cm 4 b 5 cm I z I y h 5 cm W pl.y 9.39 cm 3 t 0.3 cm W pl.z W pl.y r 0.3 cm A 5.4 cm Sprawdzenie klasy przekroju ε 3.5 f y c b ( t + r) c t c t 5 ( ) < 33ε -przekrój klasy I Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Najwiekszą siłą osiową jest siła ściakająca w pręcie 35 l 30 cm Warunkiem nośności na ściskanie jest kn.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem: Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczenia przyjmuje wartość: μ y π E I y π N cr.y kn μ y l 30 λ y ( ) A f y N cr.y Dla profilu RK 70x4 oraz wyboczenia w obu płaszczyznach odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa a) α y 0. Φ y α y λ y 0. + λ y (.9 0.) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y

56 Sprawdzenie nośności węzła 4 Przekroje prętów dochodzących do węzła b.0 cm b 5 7 f y 3.5 h.4 cm h 5 7 γ M5 t w 0.5 cm t γ M0 t f 0.8 cm t bl. θ 5. 9 π r. cm b bl.4 g 4.6 A 5.3 cm b t w 0.5 h t bl Zniszczenie przystykowe pasa N 5.Ed kn ściskanie N 5.Ed kn rozciągany pas dolny V 5.Ed 0.5 kn σ 5.Ed n N 5.Ed A σ 5.Ed.735 f y n > 0 γ M5 β b 5 + h 5 h β γ k n N 5.Rd kn cm b bl.4 gdzie: γ 9.5 t bl. b 5 + h k n f y t bl γ 4 b sin( θ 5. ) γ M5 sin 4.3 kn 9 π N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd Ściście pasa α + 4 g 4 3 t bl ( ) A v b + t bl t f ( +.) 0.8. cm N 5.Rd f y A v ( ) sin θ 3 sin 5. 9 π kn γ M5 N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd

57 f y A v V 5.pl.Rd kn γ M0 N 5.Rd ( A A v ) f y + A v f y γ M5 V 5.Ed V 5.pl.Rd 0.5 ( 5.3.) N 5.Rd kn N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd Zniszczenie pręta skratowania 0 f y t bl b eff b b bl f y t lecz b eff b 5 t. bl b eff b 5 7 cm ( ) f y t 5 h 5 4 t 5 + b 5 + b eff ( ) N 5.Rd 48.6 kn γ M5 N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd Przebicie blachy zamykającej pas dolny 0 0 b c.p b b cm bl.4 t. bl h 5 + b f y t bl sin( θ 5. ) 5 + b c.p N 5.Rd 3 sin( θ 5. ) γ M5 sin π N 5.Rd 3 sin kn 9 π N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd b c.p b 5 55

58 Sprawdzenie nośności węzła Geometria i siły w węźle b.0 cm b 4 5 h.4 cm b 5 7 θ 5 7 π 63 t w 0.5 cm h 4 5 θ 4 t f 0.8 cm h 5 7 r. cm t A 5.3 cm t kg G 9.9 g m 3.3 N 5.Ed kn ściskanie N 4.Ed 36.3 kn rozciąganie N 6.Ed kn ściskanie Pas górny V 6.Ed 0.4 kn f y 3.5 γ M5 γ M0 900 π Sprawdzenie nośności pretów skratowania Zniszczenia skratowania nie sprawdza sie jeżeli spełnione są warunki: g 0 8β t f β b 4 + b 5 + h 4 + h 5 β γ 4b gdzie: γ b 7.5 t f γ g < 0 8β Warunek spełnony t f 0.8 b b Warunek nie s pełniony b b 5 7 Należy sprawdzić zniszczenie skratowania f y p 4.eff t w + r+ 7 t f cm f y 3.5 p 5.eff p 4.eff N 5.Rd f y t 5 p 5.eff kn γ M5 N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd 59.8 N 4.Rd f y t 4 p 4.eff kn γ M5 N 4.Ed < Warunek spełniony N 4.Rd

59 Sprawdznie nośności pasa Sprawdzenie niestateczności środnika pasa h.4 b w t sin( θ ( 5 ) f + r ) sin + 5 ( 0.8+.) cm 7 π b w.4 t ( t f + r ) b w.4 t t f + r ( 0.8+.) 0.6 cm N 5.Rd f y t w b w.5 ( ) sin sin( θ 5 ) 7 π kn γ M5 N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd h.4 b w t sin( θ ( 4 ) f + r ) sin ( 0.8+.) 4.35 cm 900 π b w.4 t ( t f + r ) b w.4 t t f + r ( 0.8+.) 0.6 cm N 4.Rd f y t w b w.4 ( ) sin sin( θ 4 ) π kn γ M N 4.Ed < Warunek spełniony N 4.Rd Sprawdzenie nośności ze wgledu na ścięcie pasa α + 4 g 3 t f ( ) t f A v.z A ( α) b t f + t w + r 5.3 ( 0.05) 0.8+ ( 0.5+.) cm N 5.Rd f y A v.z sin( θ 5 ) 3 sin kn 7 π N 5.Ed < Warunek spełniony N 5.Rd N 4.Rd f y A v.z sin( θ 4 ) 3 sin kn 900 π N 4.Ed < Warunek spełniony N 4.Rd

60 f y A v.z V pl.z.rd 4.00 kn γ M0 N 6.Rd ( A A v.z ) f y + A v.z f y V 6.Ed V pl.z.rd 0.4 N 6.Rd ( ) kn 4.00 N 6.Ed < Warunek spełniony N 6.Rd

61 6. Dźwigar kratowy 6. Obciążenia 6... Obciążenia stałe dachu Ciężar własny dźwigara zostanie przyjęty automatycznie w programie robot. Obciążenie równomiernie rozłożone g 0,76 x 6,6,8 kn/m o o,8 cos8,7,8 sin8 0,38 o 0,4/ cos8 0,96 Maksymalna reakcja wynosi: Gp 0,96 kn Zatem obciążenie stałe przyłożone do węzłów kratownicy wyniesie: Gp 0,96 kn W kombinacjach w których wiatr działa negatywnie przyjmuje obciążenia stałe bez instalacji wtedy obciążenie równomiernie rozłożone g 0,46 x 6,6 0,743 kn/m o o 0,743 cos8 0,707 0,743 sin8 0,3 o Gp 5,33/ cos8 5, 60kN Obciążenie słupów od ciężaru ścian: p 0,x 6,00 0.7kN/m 59

62 6... Oddziaływania zmienne 6... Obciążenie użytkowe dachu Kategoria dachu- H - dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw. Wartości obciążenia: q 0,4x,533 0,6 kn/m Pomijamy jednak w obliczeniach ponieważ ψ00, Obciążenie śniegiem s 0,7 S,5 s l a,5 0,7 6,533 7,6 kn / m Obciążenie ciśnieniem wiatru Pole przypadek w kn ] [ m Przekrój D - G H - I - J E reakcja obciążenie reakcja na na drugi płatwi dźwigar dźwigar [kn/m] wewnętrzny [kn] Przy drzwiach otwartych W. - Cpi +0, G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( - ) składowa pionowa reakcji [kn] składowa pozioma reakcji [kn] D, 0,36,896,80,074 0,674 G, -0,568-0,98-5,507-6,333-6,03 -,957 G-H, -0,387-0,65-3,748-4,30-4,099 -,33 H, -0,36-0,5-3,064-3,54-3,35 -,089 I, -0,379-0,6-3,675-4,6-4,09 -,306 I-J, -0,606-0,979-5,874-6,755-6,44 -,087 J, -0,694 -, -6,79-7,738-7,360 -,39 E, -0,36 -,896 -,80 -,074-0,674 6 W. - Cpi -0,3 G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( 0 ) D, 0,63 3,786 4,354 4,4,345 G, -0,5-0,407 -,443 -,80 -,67-0,868 G-H, -0,07-0,4-0,684-0,787-0,748-0,43 H, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I, 0,89 0,305,833,07,004 0,65 I-J, 0,89 0,305,833,07,004 0,65 J, 0,89 0,305,833,07,004 0,65 E, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 W.3 - Cpi +0, G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( - ) D,3-0,36 -,896 -,80 -,074-0,674 G,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 G-H,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 H,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I,3-0,379-0,6-3,675-4,6-4,09 -,306 60

63 I-J,3-0,606-0,979-5,874-6,755-6,44 -,087 J,3-0,694 -, -6,79-7,738-7,360 -,39 E,3-0,36 -,896 -,80 -,074-0,674 8 W.4 - Cpi +0, F G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( 0 ) D,4 0,36,896,80,074 0,674 G,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 G-H,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 H,4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I,4-0,6-0,04 -, -,405 -,336-0,434 I-J,4-0,6-0,04 -, -,405 -,336-0,434 J,4-0,6-0,04 -, -,405 -,336-0,434 E,4-0,36 -,896 -,80 -,074-0,674 O W3.- θ Cpi +0, D F G F E ( 0 ) θ 90 D 3, -0,63-3,786-4,354-4,4 -,345 H 3, -0,505-0,86-4,896-5,63-5,355 -,740 E 3, -0,63-3,786-4,354-4,4 -,345 Przy drzwiach otwartych 0 W4. C-A-D-A-C C 4, 0,947,530 9,8 0,559 0,043 3,63 C-A 4, 0,79,63 6,976 8,0 7,630,479 A 4, 0,63,00 6,8 7,036 6,69,74 A-D 4, 0,55 0,848 5,089 5,853 5,566,808 D 4, 0,5 0,407,443,80,67 0,868 W4. C-A-D-A-C C 4, -,00 -,63-9,793 -,6-0,7-3,480 C-A 4, -0,99 -,484-8,906-0,4-9,74-3,65 A 4, -0,883 -,47-8,56-9,846-9,364-3,04 A-D 4, -,007 -,67-9,76 -,6-0,676-3,469 D 4, -,35 -,4 -,847-4,774-4,05-4,565 6

64 6. Wydruk z programu Robot 6.. Widok konstrukcji 6.. Dane - Profile Nazwa przekroju Lista prętów AX (cm) AY (cm) AZ (cm) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) HEA 0 3do6 8do 5,30 9,0 5,70 6,0 606,00 3,00 HEA 0 obrócony 3do6 8do3 5,30 9,0 5,70 6,0 606,00 3,00 HEA ,30 48,40 4,70 8,60 540,0 950,00 0 RK 50x50x3 7do 7 do7 5,54 3,00 3,00 3,5 0,0 0,0 6

65 6..3 Obciążenia - Przypadki STA SN 63

66 SN SN3 64

67 WIATR. WIATR. 65

68 WIATR.3 WIATR.4 66

69 WIATR3. WIATR4. 67

70 WIATR4. BEZ INSTALACJI 68

71 Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy STA STA ciężar własny Statyka SN SN śnieg Statyka 3 SN SN śnieg Statyka 4 SN3 SN3 śnieg Statyka 5 WIATR. WIATR. wiatr Statyka 6 WIATR. WIATR. wiatr Statyka 7 WIATR.3 WIATR.3 wiatr Statyka 8 WIATR.4 WIATR.4 wiatr Statyka 9 WIATR3. WIATR3. wiatr Statyka 0 WIATR4. WIATR4. wiatr Statyka WIATR4. WIATR4. wiatr Statyka bez instalacji bez instalacji ciężar własny Statyka 6..4 Kombinacje ręczne - Przypadki: 3do64 Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacj i Definicja 3 (K) KOMB Kombinacja SGN *.50+*.5 4 (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50 5 (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+4*.50 6 (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+*.50+5* (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+*.50+6* (K) KOMB6 Kombinacja SGN *.5+*.50+7* (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+*.50+8* (K) KOMB8 Kombinacja SGN *.5+*.50+9*0.90 (K) KOMB9 Kombinacja SGN 0*0.90+*.5+*.50 (K) KOMB0 Kombinacja SGN *.5+*.50+* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50+5* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+3*.50+6* (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+3*.50+7* (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+3*.50+8* (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+3*.50+9* (K) KOMB6 Kombinacja SGN *.5+3*.50+0*

72 9 (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+3*.50+* (K) KOMB8 Kombinacja SGN *.5+4*.50+5* (K) KOMB9 Kombinacja SGN *.5+4*.50+6* (K) KOMB0 Kombinacja SGN *.5+4*.50+7* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+4*.50+8* (K) KOMB Kombinacja SGN *.5+4*.50+9* (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+4*.50+0* (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+4*.50+* (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+*0.75+5* (K) KOMB6 Kombinacja SGN *.5+*0.75+6* (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+*0.75+7* (K) KOMB8 Kombinacja SGN *.5+*0.75+8*.50 4 (K) KOMB9 Kombinacja SGN *.5+*0.75+9*.50 4 (K) KOMB30 Kombinacja SGN *.5+*0.75+0* (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+*0.75+* (K) KOMB3 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+5* (K) KOMB33 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+6* (K) KOMB34 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+7* (K) KOMB35 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+8* (K) KOMB36 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+9* (K) KOMB37 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+0* (K) KOMB38 Kombinacja SGN *.5+3*0.75+*.50 5 (K) KOMB39 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+5*.50 5 (K) KOMB40 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+6* (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+7* (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+8* (K) KOMB43 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+9* (K) KOMB44 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+0*.50 70

73 57 (K) KOMB45 Kombinacja 58 (K) KOMB46 Kombinacja 59 (K) KOMB47 Kombinacja 60 (K) KOMB48 Kombinacja 6 (K) KOMB49 Kombinacja 6 (K) KOMB50 Kombinacja 63 (K) KOMB5 Kombinacja 64 (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+*.50 SGN 5*.50+*.00 SGN 6*.50+*.00 SGN 7*.50+*.00 SGN 7*.50+*.00 SGN 9*.50+*.00 SGN 0*.50+*.00 SGN *.50+* Siły - Obwiednia - Przypadki: do64 Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kn) FZ (kn) MY (knm) 3/ / (K) 33,40>> 4,95-0,00 3/ / -0,07<< -,78 0,00 3/ / (K) 33,40 4,95>> -0,00 3/ / 64 (K) -3,73 -,86<< -,54 3/ / (K) 33,30 4,64 7,08>> 3/ / -0,07 -,78 -,63<< 4/ / (K) 96,88>> -3,87 7,08 4/ / -3,34<<,50 -,63 4/ / 64 (K) -08,66,58>> -,54 4/ 3/ (K) 96,76-4,<< 0,54 4/ / (K) 96,88-3,87 7,08>> 4/ / -3,34,50 -,63<< 5/ 3/ (K) 58,74>>,40 0,54 5/ 3/ -0,73<< -0,5-0, 5/ 3/ (K) 58,74,40>> 0,54 5/ 4/ 64 (K) -00,63-0,66<< -,06 5/ 4/ (K) 58,6,06,53>> 5/ 4/ 64 (K) -00,63-0,66 -,06<< 6/ 4/ (K) 0,7>> -3,46,53 6/ 5/ 64 (K) -88,67<<,6, 6/ 4/ 64 (K) -88,57,56>> -,06 6/ 5/ (K) 0,60-3,80<< -3,34 6/ 4/ (K) 0,7-3,46,53>> 6/ 5/ (K) 0,60-3,80-3,34<< 7/ 5/ 8,53>> 0,0 0,0 7/ 5/ 8 (K) -49,35<< 0,0 0,0 7/ 5/ 3 (K) -38,8 0,0>> 0,0 7/ 6/ 3 (K) -38,8-0,0<< 0,0 7/ 5/ -8,09 0,0 0,0>> 7/ 5/ -8,09 0,0 0,0<< 8/ 6/ 8 (K) 56,04>> 0,0 0,0 7

74 8/ 6/ -,44<< 0,0 0,0 8/ 6/ 3 (K) 43,7 0,0>> 0,0 8/ 4/ 3 (K) 43,63-0,0<< 0,0 8/ 6/ 0,47 0,0 0,0>> 8/ 6/ 0,47 0,0 0,0<< 9/ 4/ 5,6>> 0,0 0,0 9/ 4/ (K) -44,34<< 0,0 0,0 9/ 4/ 3 (K) -34,09 0,0>> 0,0 9/ 7/ 3 (K) -34,0-0,0<< 0,0 9/ 4/ -6, 0,0 0,0>> 9/ 4/ -6, 0,0 0,0<< 0/ 7/ 8 (K) 47,64>> 0,0 0,0 0/ 7/ -6,90<< 0,0 0,0 0/ 7/ 3 (K) 36,44 0,0>> 0,0 0/ 3/ 3 (K) 36,39-0,0<< 0,0 0/ 7/ 7,04 0,0 0,0>> 0/ 7/ 7,04 0,0 0,0<< / 3/ 5,80>> 0,0 0,0 / 3/ 49 (K) -7,80<< 0,0 0,0 / 3/ 3 (K) -,47 0,0>> 0,0 / 8/ 3 (K) -,4-0,0<< 0,0 / 3/ -6,0 0,0 0,0>> / 3/ -6,0 0,0 0,0<< / 8/ 49 (K) 9,66>> 0,0 0,0 / / 64 (K) -0,40<< -0,0 0,0 / 8/ 3 (K),08 0,0>> 0,0 / / 3 (K),06-0,0<< 0,0 / 8/ 9,70 0,0 0,0>> / 8/ 9,70 0,0 0,0<< 3/ / 0,97>> -0,35 0,0 3/ / (K) -30,57<<,5 0,0 3/ / (K) -30,57,5>> 0,0 3/ 8/ 64 (K) 03,96-0,58<< -0,8 3/ 8/ (K) -30,57 0,67,97>> 3/ 8/ 64 (K) 03,96-0,58-0,8<< 4/ 8/ 98,60>> 0,43-0,76 4/ 8/ (K) -67,8<< -0,96,97 4/ 8/ 64 (K) 9,8 0,59>> -0,8 4/ 7/ (K) -67,8 -,30<< 0,4 4/ 8/ (K) -67,8-0,96,97>> 4/ 8/ 64 (K) 9,8 0,59-0,8<< 5/ 7/ 8,03>> -0,6-0, 5/ 7/ (K) -7,5<< 0,57 0,4 5/ 7/ (K) -7,5 0,57>> 0,4 5/ 6/ 64 (K) 75,0-0,3<< -0,38 5/ 6/ (K) -7,5 0,3 0,85>> 5/ 6/ 64 (K) 75,0-0,3-0,38<< 6/ 6/ 64,58>>,59-0,36 6/ 6/ (K) -74,59<< -3,94 0,85 6/ 6/ 64 (K) 58,99,68>> -0,38 6/ 9/ (K) -74,59-4,<< -,3 6/ 9/ 64,58,59 0,86>> 6/ 9/ (K) -74,59-4, -,3<< 7/ 9/ 3,7>> 0,0 0,0 7

75 7/ 5/ (K) -8,3<< 0,0 0,0 7/ 9/ -3,08 0,0>> 0,0 7/ 9/ -3,08 0,0<< 0,0 7/ 9/ -3,08 0,0 0,0>> 7/ 9/ -3,08 0,0 0,0<< 8/ 0/ (K) 33,40>> 4,95-0,00 8/ 0/ -0,07<< -,78 0,00 8/ 0/ (K) 33,40 4,95>> -0,00 8/ / 64 (K) -3,73 -,86<< -,54 8/ / (K) 33,30 4,64 7,08>> 8/ / -0,07 -,78 -,63<< 9/ / (K) 96,88>> -3,87 7,08 9/ / -3,34<<,50 -,63 9/ / 64 (K) -08,66,58>> -,54 9/ / (K) 96,76-4,<< 0,54 9/ / (K) 96,88-3,87 7,08>> 9/ / -3,34,50 -,63<< 0/ / (K) 58,74>>,40 0,54 0/ / -0,73<< -0,5-0, 0/ / (K) 58,74,40>> 0,54 0/ 3/ 64 (K) -00,63-0,66<< -,06 0/ 3/ (K) 58,6,06,53>> 0/ 3/ 64 (K) -00,63-0,66 -,06<< / 3/ (K) 0,7>> -3,46,53 / 5/ 64 (K) -88,67<<,6, / 3/ 64 (K) -88,57,56>> -,06 / 5/ (K) 0,60-3,80<< -3,34 / 3/ (K) 0,7-3,46,53>> / 5/ (K) 0,60-3,80-3,34<< / 5/ 8,53>> 0,0 0,0 / 5/ 35 (K) -49,35<< 0,0 0,0 / 5/ 3 (K) -38,8 0,0>> 0,0 / 4/ 3 (K) -38,8-0,0<< 0,0 / 5/ -8,09 0,0 0,0>> / 5/ -8,09 0,0 0,0<< 3/ 4/ 35 (K) 56,04>> 0,0 0,0 3/ 4/ -,44<< 0,0 0,0 3/ 4/ 3 (K) 43,7 0,0>> 0,0 3/ 3/ 3 (K) 43,63-0,0<< 0,0 3/ 4/ 0,47 0,0 0,0>> 3/ 4/ 0,47 0,0 0,0<< 4/ 3/ 5,6>> 0,0 0,0 4/ 3/ (K) -44,34<< 0,0 0,0 4/ 3/ 3 (K) -34,09 0,0>> 0,0 4/ 5/ 3 (K) -34,0-0,0<< 0,0 4/ 3/ -6, 0,0 0,0>> 4/ 3/ -6, 0,0 0,0<< 5/ 5/ 35 (K) 47,64>> 0,0 0,0 5/ 5/ -6,90<< 0,0 0,0 5/ 5/ 3 (K) 36,44 0,0>> 0,0 5/ / 3 (K) 36,39-0,0<< 0,0 5/ 5/ 7,04 0,0 0,0>> 5/ 5/ 7,04 0,0 0,0<< 6/ / 5,80>> 0,0 0,0 73

76 6/ / 56 (K) -7,80<< 0,0 0,0 6/ / 3 (K) -,47 0,0>> 0,0 6/ 6/ 3 (K) -,4-0,0<< 0,0 6/ / -6,0 0,0 0,0>> 6/ / -6,0 0,0 0,0<< 7/ 6/ 56 (K) 9,66>> 0,0 0,0 7/ / 64 (K) -0,40<< -0,0 0,0 7/ 6/ 3 (K),08 0,0>> 0,0 7/ / 3 (K),06-0,0<< 0,0 7/ 6/ 9,70 0,0 0,0>> 7/ 6/ 9,70 0,0 0,0<< 8/ 0/ 0,97>> -0,35 0,0 8/ 0/ (K) -30,57<<,5 0,0 8/ 0/ (K) -30,57,5>> 0,0 8/ 6/ 64 (K) 03,96-0,58<< -0,8 8/ 6/ (K) -30,57 0,67,97>> 8/ 6/ 64 (K) 03,96-0,58-0,8<< 9/ 6/ 98,60>> 0,43-0,76 9/ 6/ (K) -67,8<< -0,96,97 9/ 6/ 64 (K) 9,8 0,59>> -0,8 9/ 5/ (K) -67,8 -,30<< 0,4 9/ 6/ (K) -67,8-0,96,97>> 9/ 6/ 64 (K) 9,8 0,59-0,8<< 30/ 5/ 8,03>> -0,6-0, 30/ 5/ (K) -7,5<< 0,57 0,4 30/ 5/ (K) -7,5 0,57>> 0,4 30/ 4/ 64 (K) 75,0-0,3<< -0,38 30/ 4/ (K) -7,5 0,3 0,85>> 30/ 4/ 64 (K) 75,0-0,3-0,38<< 3/ 4/ 64,58>>,59-0,36 3/ 4/ (K) -74,59<< -3,94 0,85 3/ 4/ 64 (K) 58,99,68>> -0,38 3/ 9/ (K) -74,59-4,<< -,3 3/ 9/ 64,58,59 0,86>> 3/ 9/ (K) -74,59-4, -,3<< 3/ 7/ (K) 7,6>> -,08-4,86 3/ / -45,83<< 0,40 0,0 3/ 7/ 59 (K) 8,54,60>> 9,86 3/ 7/ 4 (K) 44,6-0,39<< -9,9 3/ 7/ 60 (K) 6,58,4 64,9>> 3/ 7/ 4 (K) 44,6-0,39-9,9<< 33/ 8/ (K) 7,6>>,08 4,86 33/ 0/ -45,83<< -0,40 0,0 33/ 8/ 39 (K) 46,,97>> 67,39 33/ 0/ 6 (K) -9,70 -,00<< 0,0 33/ 8/ 39 (K) 46,,97 67,39>> 33/ 8/ -45,83-0,40 -,79<< 74

77 6.3 Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego 6.3. Pas górny Jako poas górny (ciągły) przyjeto kształtownik HEA 0 o charakterystyce przekroju: I y 606. cm 4 b.0 cm I t 5.99 cm 4 I z 30.9 cm 4 h.4 cm I ω 6.47 cm 4 W pl.y 9.5 cm 3 t w 0.5 cm W pl.z cm 3 t f 0.8 cm A 5.3 cm r. cm G 9.9 kg f y 3.5 E 000 kn m β 0.75 λ T0 0.4 cm γ M kn γ M0 cm Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika ε c h t f + r ( ) t t w c.4 ( ) 4.8 t 0.5 c t < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t t f 0.5. c t c t < 9ε 3.5 f y 3.5 f y Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l 6.6 cm Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie 8 kombinacja KOMB kn Warunkiem nośności na wyboczenie jest:.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y 0.9 N cr.y π E I y π ( μ y l) ( ) kn 75

78 λ y A f y N cr.y Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M N b.rd.y N b.rd Warunek spełniony Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z N cr.z λ z π E I z π μ z l kn ( ) A f y N cr.z Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa c) α z 0.49 Φ z α z λ z λ T0 + βλ z ( ) χ z Φ z + Φ z N b.rd.z ( ) βλ z χ z A f y kN γ M N b.rd.z

79 Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie 8 M Ed 708 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednokierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd - obliczeniowa nośność przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) M c.rd M pl.rd M pl.rd W pl.y f y kncm γ M0 M Ed 708 M c.rd Warunek spełniony Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie 6 V z.ed 4.95 kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej h w t > 7 w η ε h w h t f r η. h w t w η ε środnik niewrażliwy. A v.z A b t f + ( t w + r) t f ( ) cm A v.z η h w t w η h w t w. ( ) cm V pl.z.rd f y A v.z kn γ M0 V c.z.rd V pl.z.rd V z.ed Warunek spełniony V c.z.rd Nośność na zginanie za ścinaniem Warunki za uwzględnienie wpływu śc inania: V max.z.ed 0.5 V c.z.rd V z.ed < 0.5 V c.z.rd 4.4 h w t > 7 w η ε h w < t w η ε Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu. 77

80 Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione nastepujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd N pl.rd A f y kn γ M0 N max.ed 33.4 kn < 0.5 N pl.rd kn Warunek nie s pełniony 0.5 h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed 33.4 kn < Warunek nie s pełniony 0.5 h w t w f y 0.5 ( ) kn γ M0 Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. Warunek nośności na zginanie z siłą podłóżną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd M N.Rd n N pl.rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: a b t f a 0.5 A n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd Rozpatrzony zostanir przypadek w którym występuje zarówno największa siła podłużna jak i największyh moment zginający. Pręt 8 M Ed 708 kncm 33.4 kn N pl.rd kn M pl.rd kncm n N pl.rd a A b t f a 0.5 A 5.3 n a M N.Rd M pl.rd kncm a 0.4 M Ed 708 M N.Rd

81 Nośność na zwichrzenie Z uwagi na brak stężeń w kierunku bocznym należy sprawdzić warunek nośności na zwichrzenie. Przyjmuje on postać: M Ed M b.rd M b.rd M b.rd - obliczeniowa nośność elementu na zwichrzenie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) W pl.y f y χ LT M γ Ed 708 kncm M χ LT - współczynnik zwichrzenia obliczany na podstawie wzoru: χ LT Φ LT + Φ LT λ LT Φ LT parametr krzywej zwichrzenia obliczany na podstawie wzoru: α LT 0.34 λ LT λ LT W pl.y f y β 0.75 M cr Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT π E I z M cr C ( k l) k k w G 800 kn cm ψ ( ) k k w I ω I z ( k l) G I t + π E I z C.88.4ψ + 0.5ψ M cr π E I z C ( k l) k k w I ω I z + ( k l) G I t π E I z M cr.88 π π kn 30.9 M λ LT W pl.y f y M cr Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT ( ) ( ) χ LT Φ LT + Φ LT βλ LT χ LT χ LT λ LT 79

82 χ LT M b.rd W pl.y f y χ LT kn γ M M Ed 708 M b.rd M Ed M b.rd Warunek spełniony Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem: Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M ( ) χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k z.y + k M z.z ( ) y.rk M z.rk χ LT γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem została obliczonametodą wg załącznika B normy PN-EN M y.rk W pl.y f y χ y N Rk A f y kn χ z M y.ed 0 χ LT M z.ed 0 M z.ed 0- więc 3 składnik wzorów () i () jest równy0 C m.y ψ C 856 m.y 0.4 k y.y C m.y + ( λ y 0.) C N m.y Rk χ y γ M N Rk χ y γ M 33.4 C m.y N Rk χ y γ M Warunek spełniony 33.4 k y.y C m.y + ( λ y 0.) ( ) N Rk χ y γ M k z.y 0.6k y.y Pręt obciążony największym momentem zginającym i największą siłą podłużną kominacja KOMB9 M y.ed M Ed 33.4 kn 80

83 χ y N Rk γ M χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed + k y.y M y.rk χ LT γ M M y.ed + M y.ed + k z.y M y.rk χ LT γ M Warunki spełnione 6.3. Pas dolny Jako pas dolny (ciągły) przyjeto przekręcony o 90 stopni profil HEA 0 o charakterystyce przekroju: I y 606. cm 4 b.0 cm I t 5.99 cm 4 I z 30.9 cm 4 h.4 cm I ω 6.47 cm 4 W pl.y 9.5 cm 3 t w 0.5 cm W pl.z cm 3 t f 0.8 cm A 5.3 cm r. cm kg G 9.9 m Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika ε c h t f + r ( ) t t w c.4 ( ) 4.8 t 0.5 c t < 7ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε c t c t c t b t w r t f < 9ε 3.5 f y 3.5 f y Nośność na rozciąganie Największa wartośc siły rozciągającej wystepuje w pręcie 8 i wynosi: N pl.rd A f y N γ pl.rd kn M Warunek spełniony N pl.rd kn

84 Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l y 7 cm l z 600 cm Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie kn Warunkiem nośności na wyboczenie jest.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y N cr.y λ y π E I y π kn ( μ y l z ) 600 A f y N cr.y Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y 5.37 Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z 0.9 N cr.z λ z π E I z π kn ( μ z l y ) ( 0.9 7) A f y N cr.z Dla profilu HEA 0 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α z 0.49 Φ z α z λ z 0. + λ z ( ) ( ) 8

85 χ z Φ z + Φ z λ z N b.rd.z χ z A f y kN γ M Warunek spełniony N b.rd.z Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie 6 M Ed 3 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednokierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd - obliczeniowa nośnośc przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla M pl.rd przekrojów klasy i ) W pl.z f y kncm γ M0 M c.rd M pl.rd M Ed M c.rd M Ed M c.rd Warunek spełniony Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie 6 V y.ed 4. kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej c t > 7 w η ε b t w r 0.5. c 4.55 cm η. h w h t f r cm c t w η ε środnik niewrażliwy. A v.y A h w t w cm A v.y η h w t w η h w t w cm f y A v.y V pl.y.rd kn γ M0 V c.y.rd V pl.y.rd V y.ed Warunek spełniony V c.y.rd

86 Nośność na zginanie ze ścinaniem Warunki za uwzględnienie wpływu śc inania: V max.y.ed 0.5 V c.y.rd V y.ed < 0.5 V c.y.rd c t < 7 w η ε c < t w η ε Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione nastepujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd N pl.rd A f y kn γ M0 N0.5 max.ed N pl.rd N pl.rd kN < N max.ed kn Warunek spełniony h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed kn < h w t w f y kn Warunek nie s pełniony γ M0 Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. Warunek nośności na zginanie z siłą podłużną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd M N.Rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: n N max.ed N pl.rd a b t f a 0.5 A n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd Rozpatrzony zostanie pret 8 gdyż występuje na nim zarówn największa siła podłużna jak i prawie najwiekszy moment zginajacy M Ed 97 kncm kn N pl.rd kn M pl.rd kncm n b t f 0.8 a a A 5.3 ale a 0.5 więc a 0.5 dla n a n a M N.Rd M pl.rd a

87 M Ed M N.Rd M Ed Warunek spełniony M N.Rd Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M ( ) χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k z.y + k M z.z ( ) y.rk M z.rk χ LT γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem została obliczona metodą wg załącznika B normy PN-EN M z.rk W pl.z f y N Rk A f y kn M y.ed 0 M z.ed 0 χ y 0.44 χ z 0.73 χ LT M y.ed 0- więc drugi składnik wzorów () i () jest równy 0 ψ 0 C m.z ψ C m.y 0.4 k z.z C m.z + ( λ z 0.) C N m.z Rk χ z γ M N Rk χ z γ M k z.z C m.z N Rk χ z γ M k z.z C m.z + ( λ z 0.) ( ) N Rk χ z γ M k y.z 0.6 k z.z Pręt obciążony największym momentem zginającym i towarzyszacą mu siła podłużną M y.ed M Ed χ z N Rk γ M M z.ed + M z.ed + k z.z M z.rk γ M

88 χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed + k y.z M y.rk χ LT γ M Warunki spełnione Skratowanie Jako sktratowanie przyjeto profil RK 50x3 o charakterystyce przekroju: I y 9.5 cm 4 b 5 cm I z I y cm 4 h 5 cm W pl.y 9.39 cm 3 t 0.3 cm W pl.z W pl.y cm 3 r 0.3 cm A 5.4 cm ε Sprawdzenie klasy przekroju 3.5 f y c b ( t + r) c t c t 5 ( ) < 33ε -przekrój klasy I Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Najwiekszą siłą osiową jest siła ściskająca pręcie 7 l 67 cm Warunkiem nośności na ściskanie jest kn.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem: Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y N cr.y λ y π E I y π kn μ y l 67 ( ) A f y N cr.y Dla profilu RK 50x3 oraz wyboczenia w obu płaszczyznach odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa a) α y 0. Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y

89 χ y A f y N b.rd.y 90.9 kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y Sprawdzenie nośności węzła 4 Dane prętów dochodzących do węzła b.0 cm b 3 5 cm γ M5 h.4 cm h 3 5 cm γ M0 t w 0.5 cm t cm t bl. cm t f 0.8 cm b 5 cm b bl.4 cm r. cm h 5 cm A 5.3 cm t 0.3 cm G 9.9 f y 3.5 kg m Zniszczenie przystykowe pasa N 3.Ed kn ściskanie N.Ed 48.6 kn rozciąganie N 30.Ed 7.5 kn rozciągany pas dolny V 30.Ed 4. kn σ 30.Ed n N 30.Ed A σ 30.Ed f y n > 0 γ M5 β b + h + b 3 + h 3 4b γ b bl t bl. k n N.Rd 693 θ 000 π 863 g 4 cm θ 3 50 π b t w 0.5 h t bl cm kn cm b + h 8.9 k n f y t bl γ 4 b kn sin( θ ) γ M5 693 sin π 0 3 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd

90 b 3 + h k n f y t bl γ 4 b N 3.Rd 7.58 kn sin( θ 3 ) γ M5 863 sin π N 3.Ed < Warunek spełniony N 3.Rd Ściście pasa α + 4 g 4 3 t bl ( ) A v b + t bl t f ( +.) 0.8. cm N 30.Rd 3.5. f y A v sin π 3 sin( θ 3 ) kn γ M5 N 30.Ed < Warunek spełniony N 30.Rd V 30.pl.Rd f y A v kn γ M0 ( ) f y A A v N 30.Rd + A v f y γ M5 V 30.Ed V 30.pl.Rd 4. ( 5.3.) N 30.Rd kn N 30.Ed < Warunek spełniony N 30.Rd Zniszczenie pręta skratowania 0 f y t bl b.eff b b bl f y t lecz b eff b t. bl b.eff b 5 cm f y t h 4 t + b + b.eff ( ) N.Rd 3.54 kn γ M5 ( ) N.Ed < Warunek spełniony N.Rd

91 0 f y t bl b 3.eff b b bl f y t lecz b eff b t. bl b 3.eff b 3 f y t 3 h 3 4 t 3 + b 3 + b 3.eff ( ) N 3.Rd 3.54 γ M5 ( ) N 3.Ed < Warunek spełniony N 3.Rd Przebicie blachy zamykającej pas dolny 0 b c.p b bl b b c.p b 5 t bl. N.Rd f y t bl ( ) 3 sin θ 3 h 3 ( ) sin θ 3 γ M5 + b + b c.p sin 863 π N.Rd kn sin π N.Ed < Warunek spełniony N.Rd

92 7. Dźwigar kratowy 3 Dźwigar kratowy 3 dla wszystkich płatwi jest ostatnią podpora, a zastosowane płatwie są belkami ciągłymi więc reakcja została pomnożona przez 0, Obciążenia stałe. 7...Określenie ciężaru własnego dźwigara Ciężar własny dźwigara zostanie przyjęty automatycznie w programie robot Pozostałe obciążenia stałe z dachu Obciążenie równomiernie rozłożone g 0,76 [ kn / m ] zostało pomnożone przez pole z jakiego jest zebrane natomiast ciężar płatwi 0,8 [ kn / m] przez ich długość NR węzł a Szerokoś ć [m] obciążenie stałe CZĘŚĆ CZĘŚĆ Długoś ć [m] pole [ m ] Szerokoś ć [m] Długoś ć [m] pole [ m ] pole całkowit e [ m ] reakcja na ostatnią podporę płatwi (x0,8) [kn],78 3,000 3,534 0,808 3,350,707 6,4 4,709,356,300 5,49,66,300 3,77 9,36 6,7 3,356,534 3,64,66,50,858 5,473 3,74 4,356 0,767,807,66,90 4,79 6,56 4,499 5,356 3,000 7,068,66,770,860 9,98 6,73 6,356,33 5,6,66 0,60,00 6,63 4,9 7,356,467 3,456,66,00 3,555 7,0 4,79 8,356 0,700,649,66,050,697 3,346,86 Do kombinacji w których występuje wiatr ze współczynnikiem.5 i obciążenie stałe ze współczynnikiem,0 obciążenie stałe zostało wzięte bez uwzględnienia instalacji g0,46 [ kn / m ] NR węzła Szerokoś ć [m] obciążenie stałe CZĘŚĆ CZĘŚĆ Długoś ć [m] pole [ m ] Szerokoś ć [m] Długoś ć [m] pole [ m ] pole całkowit e [ m ] reakcja na ostatnią podporę płatwi (x0,8)[kn],78 3,000 3,534 0,808 3,350,707 6,4-3,,356,300 5,49,66,300 3,77 9,36-4,04 3,356,534 3,64,66,50,858 5,473 -,400 4,356 0,767,807,66,90 4,79 6,56 -,93 5,356 3,000 7,068,66,770,860 9,98-4,34 6,356,33 5,6,66 0,60,00 6,63 -,76 7,356,467 3,456,66,00 3,555 7,0-3,08 8,356 0,700,649,66,050,697 3,346 -,483 90

93 7... Oddziaływania zmienne 7... Obciążenie użytkowe dachu Kategoria dachu- H - dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw. Wartości obciążenia: q 0,4x,533 0,6 kn/m Pomijamy jednak w obliczeniach ponieważ ψ00, Obciążenie śniegiem Ze względu na układ budynku pomiędzy jego częściami występuje kosz śniegowy. W koszu śniegowym występuje większe obciążenie śniegiem ze względu na możliwość zsuwania się śniegu do kosza. Występuje to w przypadku gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 5 stopni. Ten warunek spełnia część druga budynku dlatego na tej części w obszarze kosza przyjmę większe obciążenie śniegiem. Obciążenie śniegiem należy zwiększyć o 50% l s h 4[ m] Cały obszar zbierania obciążenia po stronie zawietrznej z części na dźwigar 3 jest w obszarze występowania kosza śnieżnego więc reakcje wynoszą: NR węzł a Szeroko ść [m] Długoś ć [m] CZĘŚĆ CZĘŚĆ pole [ m ] kn SN [ ] m Szeroko ść [m] Długoś ć [m] pole [ m ] kn SN [ ] m Reakcja [kn],50 3,000 3,450 0,7 0,767 3,350,568 0,7-3,466,300,300 5,90 0,7,533,300 3,56 0,7-5,078 3,300,534 3,58 0,7,533,50,763 0,7-3,048 4,300 0,767,764 0,7,533,90 4,476 0,7-3,595 5,300 3,000 6,900 0,7,533,770,73 0,7-5,537 6,300,33 5,36 0,7,533 0,60 0,950,08-3,779 7,300,467 3,374 0,7,533,00 3,373,08-4,857 8,300 0,700,60 0,7,533,050,60,08 -,38 9

94 Obciążenie ciśnieniem wiatru Obciążenie ciśnieniem wiatru przy drzwiach zamkniętych Przy traktowaniu hali jako budynek należy rozpatrzeć wiatr wiejący prostopadle do części i do części drugiej budynki. Do programu Robot wprowadzałem bardziej nie korzystną z tych sytuacji.(wartości podświetlone w tabeli) Pol e prz yp ad ek w kn [ ] m Szero kość [m] wiatr wiejący prostopadle do części Przekrój D - G H - I - J E częśc częśc Długoś ć [m] Reakcj a na ostatni dźwiga r [kn] w [kn/ m^] Szero kość [m] Długo ść [m] Przy zamkniętych Reakcj a na ostatni dźwiga r [kn] W. - Cpi +0, G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( - ) reakcja całkow ita [kn] składo wa piono wa reakcji [kn] składo wa pozio ma reakcji [kn] G, -0,80,78 3,000 -,38-0,505 0,808 3,350 -,094-3,4 3,33-0,7 G-H, -0,47,356,300 -,047-0,505,66,300 -,50-3,549 3,46-0,75 H, -0,44,356,534 -,78-0,505,66,50-0,75 -,09,98-0,43 H, -0,44,356 0,767-0,639-0,505,66,90 -,906 -,545,49-0,54 H, -0,44,78 3,000 -,50-0,505 0,808,770-0,578 -,87,78-0,39 I, -0,40,78 3,000 -,59-0,505 0,808,770-0,578 -,737,70 0,37 I-J, -0,67,356,33 -,85-0,505,66 0,60-0,405-3,30 3,5 0,68 J, -0,694,356,467 -,99-0,505,66,00 -,436-3,355 3,8 0,7 J, -0,694,356 0,700-0,96-0,505,66,050-0,686 -,60,56 0,34 6 W. - Cpi -0,3 G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( 0 ) G, -0,505,78 3,000 -,48-0,505 0,808 3,350 -,094 -,5,46-0,53 G-H, -0,56,356,300-0,678-0,505,66,300 -,50 -,79,3-0,46 H, -0,6,356,534-0,364-0,505,66,50-0,75 -,5,09-0,4 H, -0,6,356 0,767-0,8-0,505,66,90 -,906 -,089,04-0,44 H, -0,6,78 3,000-0,356-0,505 0,808,770-0,578-0,934 0,9-0,0 I, 0,89,78 3,000 0,534-0,505 0,808,770-0,578-0,043 0,04 0,0 I-J, 0,89,356,33 0,795-0,505,66 0,60-0,405 0,39-0,38-0,08 I-J, 0,89,356,467 0,53-0,505,66,00 -,436-0,94 0,89 0,9 J, 0,89,356 0,700 0,49-0,505,66,050-0,686-0,436 0,43 0,09 7 W.3 - Cpi +0, G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( - ) G,3 0,000,78 3,000 0,000-0,505 0,808 3,350 -,094 -,094,07-0,3 G-H,3 0,000,356,300 0,000-0,505,66,300 -,50 -,50,47-0,3 H,3 0,000,356,534 0,000-0,505,66,50-0,75-0,75 0,73-0,6 H,3 0,000,356 0,767 0,000-0,505,66,90 -,906 -,906,86-0,40 H,3 0,000,78 3,000 0,000-0,505 0,808,770-0,578-0,578 0,56-0, 9

95 I,3-0,40,78 3,000 -,59-0,505 0,808,770-0,578 -,737,70 0,37 I-J,3-0,67,356,33 -,85-0,505,66 0,60-0,405-3,30 3,5 0,68 I-J 3,3-0,67,356,467 -,856-0,505,66,00 -,436-3,9 3, 0,70 J,3-0,694,356 0,700-0,96-0,505,66,050-0,686 -,60,56 0,34 8 W.4 - Cpi +0, F G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( 0 ) G,4 0,000,78 3,000 0,000-0,505 0,808 3,350 -,094 -,094,07-0,3 G-H,4 0,000,356,300 0,000-0,505,66,300 -,50 -,50,47-0,3 H,4 0,000,356,534 0,000-0,505,66,50-0,75-0,75 0,73-0,6 H,4 0,000,356 0,767 0,000-0,505,66,90 -,906 -,906,86-0,40 H,4 0,000,78 3,000 0,000-0,505 0,808,770-0,578-0,578 0,56-0, I,4-0,6,78 3,000-0,356-0,505 0,808,770-0,578-0,934 0,9 0,0 I-J,4-0,6,356,33-0,530-0,505,66 0,60-0,405-0,935 0,9 0,0 I-J,4-0,6,356,467-0,348-0,505,66,00 -,436 -,785,74 0,38 J,4-0,6,356 0,700-0,66-0,505,66,050-0,686-0,85 0,83 0,8 Pole prz yp ad ek w kn [ ] m wiatr wiejący prostopadle do części Przekrój D - G H - I - J E część część Szero kość [m] Dłu gość [m] Reakcj a na ostatni dźwiga r [kn] w kn [ ] m Szero kość [m] Długo ść [m] Przy drzwiach zamkniętych Reakcj a na ostatni dźwiga r [kn] W. - Cpi +0, G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( - ) reakcja całkow ita [kn] skład owa pion owa reakc ji [kn] skład owa pozio ma reakc ji [kn] G, -0,505,78 3,000 -,785-0,568 0,808 3,350 -,537 -,658,59-0,58 G-H, -0,505,356,300 -,736-0,387,66,300 -,437-3,339 3,6-0,7 H, -0,505,356,534 -,85-0,36,66,50-0,587 -,930,88-0,4 H, -0,505,356 0,767-0,93-0,36,66,90 -,49 -,93,88-0,4 H, -0,505,78 3,000 -,785-0,36 0,808,770-0,45 -,789,75-0,39 I, -0,505,78 3,000 -,785-0,379 0,808,770-0,54 -,86,8 0,40 I-J, -0,505,356,33 -,657-0,606,66 0,60-0,607 -,6,55 0,57 J, -0,505,356,467 -,745-0,694,66,00 -,467-3,370 3,9 0,73 J, -0,505,356 0,700-0,833-0,694,66,050 -,78 -,608,57 0,35 6 W. - Cpi -0,3 G H cpe,0 ( - ), I J cpe,0 ( 0 ) G, -0,505,78 3,000 -,785-0,5 0,808 3,350-0,68 -,973,93-0,43 G-H, -0,505,356,300 -,736-0,07,66,300-0,6 -,399,34-0,5 H, -0,505,356,534 -,85 0,000,66,50 0,000 -,460,43-0,3 H, -0,505,356 0,767-0,93 0,000,66,90 0,000-0,730 0,7-0,6 H, -0,505,78 3,000 -,785 0,000 0,808,770 0,000 -,48,39-0,3 93

96 I, -0,505,78 3,000 -,785 0,89 0,808,770 0,70 -,,8 0,6 I-J, -0,505,356,33 -,657 0,89,66 0,60 0,89 -,974,93 0,43 I-J, -0,505,356,467 -,745 0,89,66,00 0,67-0,859 0,84 0,9 J, -0,505,356 0,700-0,833 0,89,66,050 0,3-0,40 0,40 0,09 7 W.3 - Cpi +0, G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 (-) G,3-0,505,78 3,000 -,785 0,000 0,808 3,350 0,000 -,48,39-0,3 G-H,3-0,505,356,300 -,736 0,000,66,300 0,000 -,89,4-0,47 H,3-0,505,356,534 -,85 0,000,66,50 0,000 -,460,43-0,3 H,3-0,505,356 0,767-0,93 0,000,66,90 0,000-0,730 0,7-0,6 H,3-0,505,78 3,000 -,785 0,000 0,808,770 0,000 -,48,39-0,3 I,3-0,505,78 3,000 -,785-0,379 0,808,770-0,54 -,86,8 0,40 I-J,3-0,505,356,33 -,657-0,606,66 0,60-0,607 -,6,55 0,57 I-J 3,3-0,505,356,467 -,745-0,694,66,00 -,467-3,370 3,9 0,73 J,3-0,505,356 0,700-0,833-0,694,66,050 -,78 -,608,57 0,35 8 W.4 - Cpi +0, F G H cpe,0 ( + ), I J cpe,0 ( 0 ) G,4-0,505,78 3,000 -,785 0,000 0,808 3,350 0,000 -,48,39-0,3 G-H,4-0,505,356,300 -,736 0,000,66,300 0,000 -,89,4-0,47 H,4-0,505,356,534 -,85 0,000,66,50 0,000 -,460,43-0,3 H,4-0,505,356 0,767-0,93 0,000,66,90 0,000-0,730 0,7-0,6 H,4-0,505,78 3,000 -,785 0,000 0,808,770 0,000 -,48,39-0,3 I,4-0,505,78 3,000 -,785-0,6 0,808,770-0,80 -,57,53 0,34 I-J,4-0,505,356,33 -,657-0,6,66 0,60-0,6 -,6,7 0,48 I-J,4-0,505,356,467 -,745-0,6,66,00-0,448 -,755,7 0,38 J,4-0,505,356 0,700-0,833-0,6,66,050-0,4-0,837 0,8 0, Obciążenie ciśnieniem wiatru przy drzwiach otwartych Przy drzwiach otwartych 0 W4. C-A-D-A-C C 4, 0,883,78 3,000,496 0,947 0,808 3,350,05 4,547-4,44-0,98 C-A 4, 0,6,356,300,697 0,79,66,300,39 4,837-4,7 -,05 A 4, 0,505,356,534,460 0,63,66,50 0,938,398 -,34-0,5 A-D 4, 0,47,356 0,767 0,67 0,55,66,90,98,598 -,54-0,56 D 4, 0,5,356 3,000,45 0,5,66,770 0,577,00 -,95 0,00 A-D 4, 0,47,356,33,795 0,55,66 0,60 0,4,6 -,6 0,48 A 4, 0,505,356,467,396 0,63,66,00,795 3,9-3, 0,69 C-A 4, 0,6,356 0,700 0,8 0,79,66,050 0,977,798 -,75 0,39 W4. C-A-D-A-C C 4, -,073,78 3,000-3,034 -,00 0,808 3,350 -,87-5, 5,0,3 C-A 4, -0,898,356,300-3,895-0,99,66,300 -,73-6,66 6,47,43 94

97 A 4, -0,80,356,534 -,37-0,883,66,50 -,33-3,684 3,60 0,80 A-D 4, -0,947,356 0,767 -,369 -,007,66,90-3,800-5,70 5,05, D 4, -,30,356 3,000-6,955 -,35,66,770-3,03-9,987 9,75 0,00 A-D 4, -0,947,356,33-3,986 -,007,66 0,60-0,807-4,793 4,68 -,04 A 4, -0,80,356,467 -,67-0,883,66,00 -,5-4,779 4,67 -,03 C-A 4, -0,898,356 0,700 -,85-0,99,66,050 -,47 -,43,37-0,53 7. Wydruki z Programu Robot 7.. Widok konstrukcji 7.. Dane - Profile Nazwa przekroju Lista prętów AX (cm) AY (cm) AZ (cm) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) HEA 60 do ,80 8,80 9,,30 670,00 66,00 HEA 60 obr 0do9 38,80 8,80 9,,30 670,00 66,00 HEA ,30 48,40 4,70 8,60 540,00 950,00 RK 70x70x4 0do793do37 0,40 5,60 5,60 5,00 74,70 74,70 95

98 7..3 Obciążenia - Przypadki STA SN 96

99 SN SN3 97

100 WIATR WIATR 98

101 IATR3 WIATR4 99

102 WIATR5 WIATR6 00

103 WIATR7 Bez instalacji Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy STA STA ciężar własny Statyka SN SN śnieg Statyka 3 SN SN śnieg Statyka 4 SN3 SN3 śnieg Statyka 5 WIATR WIATR. wiatr Statyka 6 WIATR WIATR. wiatr Statyka 7 WIATR3 WIATR.3 wiatr Statyka 0

104 8 WIATR4 WIATR.4 wiatr Statyka 9 WIATR5 WIATR3. wiatr Statyka 0 WIATR6 WIATR4. wiatr Statyka WIATR7 WIATR4. wiatr Statyka bez instalacji bez instalacji ciężar własny Statyka 7..3 Kombinacje ręczne - Przypadki: 3do3 33do64 Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombin acji Definicja 3 (K) KOMB Kombinacja 4 (K) KOMB Kombinacja 5 (K) KOMB3 Kombinacja 6 (K) KOMB4 Kombinacja 7 (K) KOMB5 Kombinacja 8 (K) KOMB6 Kombinacja 9 (K) KOMB7 Kombinacja 0 (K) KOMB8 Kombinacja (K) KOMB9 Kombinacja (K) KOMB0 Kombinacja 3 (K) KOMB Kombinacja 4 (K) KOMB Kombinacja 5 (K) KOMB3 Kombinacja 6 (K) KOMB4 Kombinacja 7 (K) KOMB5 Kombinacja 8 (K) KOMB6 Kombinacja 9 (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+*.50 SGN *.5+3*.50 SGN *.5+4*.50 SGN *.5+*.50+5*0.90 SGN *.5+*.50+6*0.90 SGN *.5+*.50+7*0.90 SGN *.5+*.50+8*0.90 SGN *.5+*.50+9*0.90 SGN *.5+*.50+0*0.90 SGN *.5+*.50+*0.90 SGN *.5+3*.50+5*0.90 SGN *.5+3*.50+6*0.90 SGN *.5+3*.50+7*0.90 SGN *.5+3*.50+8*0.90 SGN *.5+3*.50+9*0.90 SGN *.5+3*.50+0*0.90 SGN *.5+3*.50+*0.90 0

105 30 (K) KOMB8 Kombinacja 3 (K) KOMB9 Kombinacja 33 (K) KOMB0 Kombinacja 34 (K) KOMB Kombinacja 35 (K) KOMB3 Kombinacja 36 (K) KOMB4 Kombinacja 37 (K) KOMB5 Kombinacja 38 (K) KOMB6 Kombinacja 39 (K) KOMB7 Kombinacja 40 (K) KOMB8 Kombinacja 4 (K) KOMB9 Kombinacja 4 (K) KOMB30 Kombinacja 43 (K) KOMB3 Kombinacja 44 (K) KOMB3 Kombinacja 45 (K) KOMB33 Kombinacja 46 (K) KOMB34 Kombinacja 47 (K) KOMB35 Kombinacja 48 (K) KOMB36 Kombinacja 49 (K) KOMB37 Kombinacja 50 (K) KOMB38 Kombinacja 5 (K) KOMB39 Kombinacja 5 (K) KOMB40 Kombinacja 53 (K) KOMB4 Kombinacja 54 (K) KOMB4 Kombinacja SGN *.5+4*.50+5*0.90 SGN *.5+4*.50+6*0.90 SGN *.5+4*.50+7*0.90 SGN *.5+4*.50+9*0.90 SGN *.5+4*.50+0*0.90 SGN *.5+4*.50+*0.90 SGN *.5+*0.75+5*.50 SGN *.5+*0.75+6*.50 SGN *.5+*0.75+7*.50 SGN *.5+*0.75+8*.50 SGN *.5+*0.75+9*.50 SGN *.5+*0.75+0*.50 SGN *.5+*0.75+*.50 SGN *.5+3*0.75+5*.50 SGN *.5+3*0.75+6*.50 SGN *.5+3*0.75+7*.50 SGN *.5+3*0.75+8*.50 SGN *.5+3*0.75+9*.50 SGN *.5+3*0.75+0*.50 SGN *.5+3*0.75+*.50 SGN *.5+4*0.75+5*.50 SGN *.5+4*0.75+6*.50 SGN *.5+4*0.75+7*.50 SGN *.5+4*0.75+8* (K) KOMB43 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+9*.50 03

106 56 (K) KOMB44 Kombinacja 57 (K) KOMB45 Kombinacja 58 (K) KOMB46 Kombinacja 59 (K) KOMB47 Kombinacja 60 (K) KOMB48 Kombinacja 6 (K) KOMB49 Kombinacja 6 (K) KOMB50 Kombinacja 63 (K) KOMB5 Kombinacja 64 (K) KOMB5 Kombinacja SGN *.5+4*0.75+0*.50 SGN *.5+4*0.75+*.50 SGN 5*.50+*.00 SGN 6*.50+*.00 SGN 7*.50+*.00 SGN 8*.50+*.00 SGN 9*.50+*.00 SGN 0*.50+*.00 SGN *.50+* Siły - Obwiedni - Przypadki: do3 33do64 Pręt/Węzeł/Przypadek FX (kn) FZ (kn) MY (knm) / 3/ (K) 54,83>> 6,30 9,70 / 6/ -53,03<< -,69-0,8 / 6/ (K) 54,74 6,78>> 0,5 / 6/ -53,03 -,69<< -0,8 / 3/ (K) 54,83 6,30 9,70>> / 3/ -53,03 -,69 -,66<< / / (K) 09,0>>,85-0,00 / / -6,5<< -0,46 0,00 / / (K) 09,0,85>> -0,00 / / -6,5-0,46<< 0,00 / / (K) 08,86 0,99 3,65>> / / -6,5-0,46 -,8<< 3/ / (K) 39,4>> -0,03 3,65 3/ / -5,4<< 0,8 -,8 3/ / 57 (K) 56,46 0,50>> 0,7 3/ 3/ (K) 39,07-0,98<<,4 3/ / (K) 39,4-0,03 3,65>> 3/ / -5,4 0,8 -,8<< 4/ 3/ (K) 44,9>> 0,74,4 4/ 3/ -30,03<< -0,09-0,69 4/ 3/ 8 (K) 408,0 0,74>>,06 04

107 4/ 4/ 57 (K) 63,89-0,50<< 0,8 4/ 4/ (K) 44, -0,,97>> 4/ 4/ -30,03-0,09-0,94<< 5/ 4/ (K) 47,85>> -0,58,97 5/ 4/ -7,43<< 0,33-0,94 5/ 4/ 57 (K) 60,48 0,4>> 0,8 5/ 5/ (K) 47,67 -,53<< -0,00 5/ 4/ (K) 47,85-0,58,97>> 5/ 4/ -7,43 0,33-0,94<< 6/ 6/ (K) 445,66>> -0,9 0,5 6/ 5/ -3,44<< -0,0 0,0 6/ 5/ 8 (K) 399,63 0,70>> 0,0 6/ 6/ 43 (K) 00,5-0,5<< -0,3 6/ 6/ 8 (K) 399,8-0,5 0,64>> 6/ 6/ 64 (K) -83,78-0, -0,3<< 8/ 8/ (K) 46,7>> 0,0 3,43 8/ 7/ -33,40<< -0,6-0,56 8/ 7/ (K) 46,54,5>>,54 8/ 8/ 57 (K) 74,6-0,33<< 0,46 8/ 8/ (K) 46,7 0,0 3,43>> 8/ 8/ -33,40-0,6 -,0<< 9/ 9/ (K) 39,47>> -,69 0,00 9/ 8/ -68,<< 0,40 -,0 9/ 8/ -68, 0,40>> -,0 9/ 9/ (K) 39,47 -,69<< 0,00 9/ 8/ (K) 39,34-0,99 3,43>> 9/ 8/ -68, 0,40 -,0<< 0/ 9/ 73,94>> 0,0 0,0 0/ 9/ (K) -56,83<< 0,0 0,0 0/ 9/ 3 (K) -,5 0,0>> 0,0 0/ 0/ 3 (K) -,35-0,0<< 0,0 0/ 9/ -06,36 0,7 0,0>> 0/ 9/ -06,36 0,7 0,0<< / 0/ 09,87>> -0,9 0,00 / 0/ (K) -380,53<<,03-0,00 / 0/ (K) -380,53,03>> -0,00 / / 57 (K) -6,3-0,46<< 0,04 / / (K) -380,53 0,08,53>> / / 09,87-0,9-0,5<< / / 47,44>> 0,0-0,5 / / (K) -50,7<< 0,4,53 / / 39 (K) -97,50 0,47>> 0,77 / / 8 (K) -437,48-0,55<<,09 / / (K) -50,7 0,4,53>> / / 47,44 0,0-0,5<< 05

108 3/ / 44,9>> 0,07-0,45 3/ / (K) -48,7<< 0,5,36 3/ / 50 (K) -77,88 0,48>> 0,0 3/ 3/ (K) -48,7-0,70<< 0,74 3/ / (K) -48,7 0,5,36>> 3/ / 44,9 0,07-0,45<< 4/ 3/ 5,8>> 0,37-0,5 4/ 3/ (K) -406,7<< -,8 0,74 4/ 3/ 5,8 0,37>> -0,5 4/ 4/ (K) -406,7 -,65<< -, 4/ 3/ (K) -406,7 -,8 0,74>> 4/ 4/ (K) -406,7 -,65 -,<< 5/ 4/ 5,8>> -0,43 0,6 5/ 4/ (K) -406,7<<,87 -, 5/ 4/ (K) -406,7,87>> -, 5/ 4/ 5,8-0,43<< 0,6 5/ 5/ (K) -406,7,39,03>> 5/ 4/ (K) -406,7,87 -,<< 6/ 5/ 33,3>> 0,04-0,33 6/ 5/ (K) -443,05<< 0,30,03 6/ 5/ 57 (K) -58,8 0,43>> 0,04 6/ 6/ (K) -443,05-0,65<< 0,56 6/ 5/ (K) -443,05 0,30,03>> 6/ 5/ 33,3 0,04-0,33<< 7/ 6/ 5,54>> -0,0-0, 7/ 6/ (K) -4,96<< 0,79 0,56 7/ 6/ (K) -4,96 0,79>> 0,56 7/ 7/ 57 (K) -58,57-0,46<< -0,04 7/ 7/ (K) -4,96-0,6,43>> 7/ 7/ 5,54-0,0-0,50<< 8/ 7/ 99,0>> 0,8-0,50 8/ 7/ (K) -33,0<< -0,04,43 8/ 7/ 57 (K) -4,67 0,49>> -0,04 8/ 8/ (K) -33,0-0,99<< 0,00 8/ 7/ (K) -33,0-0,04,43>> 8/ 7/ 99,0 0,8-0,50<< 9/ 8/ 66,7>> 0,0 0,0 9/ / (K) -3,55<< -0,0 0,0 9/ 8/ 3 (K) -90,6 0,0>> 0,0 9/ / 3 (K) -90,79-0,0<< 0,0 9/ 8/ -9,5 0,7 0,0>> 9/ 8/ -9,5 0,7 0,0<< 0/ / (K) 68,58>> 0,00 0,0 0/ / -8,87<< 0,0 0,0 0/ / 3 (K) 60,6 0,00>> 0,0 06

109 0/ 3/ 3 (K) 60, -0,00<< 0,0 0/ / 6,85 0,00 0,0>> 0/ / 6,85 0,00 0,0<< / 8/ (K) 54,9>> 0,06 0,0 / 8/ -46,37<< 0,0 0,0 / 8/ 3 (K) 3,4 0,06>> 0,0 / / 3 (K) 3,33-0,06<< 0,0 / 8/ 6,68 0,06 0,0>> / 8/ 6,68 0,06 0,0<< / / 9,3>> 0,0 0,0 / / (K) -67,34<< 0,06 0,0 / / 3 (K) -59,4 0,06>> 0,0 / 7/ 3 (K) -59,5-0,06<< 0,0 / / -9,63 0,06 0,0>> / / -9,63 0,06 0,0<< 3/ 7/ (K) 5,48>> 0,06 0,0 3/ 7/ -5,54<< 0,0 0,0 3/ 7/ 3 (K) 45,9 0,06>> 0,0 3/ 3/ 3 (K) 45,79-0,06<< 0,0 3/ 7/,34 0,06 0,0>> 3/ 7/,34 0,06 0,0<< 4/ 3/ 6,6>> 0,0 0,0 4/ 3/ (K) -8,74<< 0,06 0,0 4/ 3/ 3 (K) -6,66 0,06>> 0,0 4/ 6/ 3 (K) -6,5-0,06<< 0,0 4/ 3/ -7,08 0,06 0,0>> 4/ 3/ -7,08 0,06 0,0<< 5/ 6/ (K) 4,69>> 0,06 0,0 5/ 6/ -5,7<< 0,0 0,0 5/ 6/ 3 (K),93 0,06>> 0,0 5/ 4/ 3 (K),75-0,06<< 0,0 5/ 6/ 4,87 0,06 0,0>> 5/ 6/ 4,87 0,06 0,0<< 6/ 5/ 8 (K) 38,93>> -0,06 0,0 6/ 4/ -8,0<< 0,0 0,0 6/ 4/ 3 (K) 30,53 0,06>> 0,0 6/ 5/ 3 (K) 30,7-0,06<< 0,0 6/ 4/ 5,43 0,06 0,0>> 6/ 4/ 5,43 0,06 0,0<< 7/ 5/ 7,07>> 0,0 0,0 7/ 5/ 8 (K) -35,83<< -0,06 0,0 7/ 5/ 3 (K) -7,94 0,06>> 0,0 7/ 5/ 3 (K) -8,7-0,06<< 0,0 7/ 5/ -4,59 0,06 0,0>> 7/ 5/ -4,59 0,06 0,0<< 07

110 8/ 7/ (K) 57,>> -6,04,54 8/ 3/ -53,6<<,50 -,66 8/ 3/ -53,6,50>> -,66 8/ 7/ (K) 57, -6,04<<,54 8/ 3/ (K) 57,03-5,56 9,70>> 8/ 3/ -53,6,50 -,66<< 9/ 4/ 0,79>> 0,0 0,0 9/ 5/ (K) -3,75<< 0,0 0,0 9/ 4/ -,60 0,0>> 0,0 9/ 4/ -,60 0,0<< 0,0 9/ 4/ -,60 0,0 0,0>> 9/ 4/ -,60 0,0 0,0<< 3/ 5/ 7,4>> 0,0 0,0 3/ 5/ (K) -69,8<< 0,06 0,0 3/ 5/ 3 (K) -6,5 0,06>> 0,0 3/ 3/ 3 (K) -6,0-0,06<< 0,0 3/ 5/ -8,88 0,06 0,0>> 3/ 5/ -8,88 0,06 0,0<< 3/ 3/ (K) 73,94>> 0,06 0,0 3/ 3/ -8,6<< 0,0 0,0 3/ 3/ 3 (K) 65,9 0,06>> 0,0 3/ 6/ 3 (K) 65, -0,06<< 0,0 3/ 3/ 30,3 0,06 0,0>> 3/ 3/ 30,3 0,06 0,0<< 33/ 6/ 5,57>> 0,0 0,0 33/ 6/ (K) -64,04<< 0,06 0,0 33/ 6/ 3 (K) -56,46 0,06>> 0,0 33/ / 3 (K) -56,7-0,06<< 0,0 33/ 6/ -5,0 0,06 0,0>> 33/ 6/ -5,0 0,06 0,0<< 34/ / 8,6>> 0,0 0,0 34/ 7/ (K) -3,4<< -0,06 0,0 34/ / 3 (K) -0,44 0,06>> 0,0 34/ 7/ 3 (K) -0,58-0,06<< 0,0 34/ / -9,97 0,06 0,0>> 34/ / -9,97 0,06 0,0<< 35/ / (K) 70,>> -0,06 0,0 35/ 7/ -,9<< 0,0 0,0 35/ 7/ 3 (K) 60,3 0,06>> 0,0 35/ / 3 (K) 60,44-0,06<< 0,0 35/ 7/ 6,94 0,06 0,0>> 35/ 7/ 6,94 0,06 0,0<< 36/ / 7,57>> 0,0 0,0 36/ 8/ (K) -90,<< -0,06 0,0 36/ / 3 (K) -77,97 0,06>> 0,0 08

111 36/ 8/ 3 (K) -78,06-0,06<< 0,0 36/ / -35,7 0,06 0,0>> 36/ / -35,7 0,06 0,0<< 37/ 0/ (K) 77,4>> -0,06 0,0 37/ 8/ -5,4<< 0,0 0,0 37/ 8/ 3 (K) 53,47 0,06>> 0,0 37/ 0/ 3 (K) 53,56-0,06<< 0,0 37/ 8/ 7,85 0,06 0,0>> 37/ 8/ 7,85 0,06 0,0<< 38/ 9/ (K) 36,0>> -,38-6,0 38/ / -43,63<<,5 0,0 38/ / 64 (K) -30,35,55>> 0,0 38/ / 4 (K),45 -,77<< 0,0 38/ 9/ 64 (K) -30,35,55 6,98>> 38/ 9/ 4 (K) 4,0 -,77-7,98<< 39/ 0/ (K) 50,96>> -0,0-0,08 39/ 9/ -4,45<< 0,73 0,0 39/ 9/ 43 (K) 36,8,55>> 0,0 39/ 9/ 63 (K) 69,6-0,83<< 0,0 39/ 0/ 43 (K) 38,74,55 6,96>> 39/ 0/ 63 (K) 69,6-0,83-3,73<< 09

112 7.3 Wymiarowanie prętów dźwigara kratowego 3 f y 3.5 γ M β 0.75 E 000 γ M0 λ T Pas górny Jako pas górny (ciągły) przyjeto kształtownik HEA 60 o charakterystyce przekroju: I y 673 cm 4 b 6.0 cm I z 65.6 cm 4 h 5. cm W pl.y 45. cm 3 t w 0.6 cm W pl.z 7.6 cm 3 t f 0.9 cm A 38.8 cm r.5 cm G I t.9 I ω 3.4 kg m cm 4 cm Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika ε c h t f + r ( ) t t w c 5. ( ) t 0.6 c t < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t t f c t c t < 9ε 3.5 f y 3.5 f y Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l 8 cm Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie kn Warunkiem nośności na ściskanie jest.0 N b.rd 0

113 Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y 0.9 π E I y π N cr.y μ y l ( 0.9 8) kn λ y ( ) A f y N cr.y Dla profilu HEA 60 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa c) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y χ y A f y N b.rd.y kn γ M < Warunek spełniony N b.rd.y Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z N cr.z λ z π E I z π μ z l 8.66 kn 0 3 ( ) A f y N cr.z Dla profilu HEA 60 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α z 0.49 Φ z α z λ z 0. + λ z ( ) ( ) χ z Φ z + Φ z λ z N b.rd.z χ z A f y kN γ M < Warunek spełniony N b.rd.z

114 Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie 8 M Ed 970 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednokierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd - obliczeniowa nośnośc przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) M c.rd M pl.rd M pl.rd W pl.y f y kncm γ M0 M Ed 970 M c.rd < Warunek spełniony Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie V z.ed 6.78 kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej h w t < 7 w η ε h w h t f r η. h w t w η ε środnik niewrażliwy. A v.z A b t f + ( t w + r) t f ( ) cm A v.z η h w t w η h w t w. ( ) cm V pl.z.rd f y A v.z kN γ M0 V c.z.rd V pl.z.rd V z.ed < Warunek spełniony V c.z.rd Nośność na zginanie ze ścinaniem Warunki za uwzględnienie wpływu śc inania: V max.z.ed 0.5 V c.z.rd h w t < 7 w η ε V z.ed < 0.5 V c.z.rd h w < 7 t w 0.6 η ε Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu.

115 Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione nastepujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd A f y N pl.rd 9.8 kn γ M0 N max.ed 57. kn < 0.5 N pl.rd kn Warunek nie s pełniony 0.5 h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed 57. kn < Warunek nie s pełniony 0.5 h w t w f y 0.5 ( ) kn γ M0 Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. Warunek nośności na zginanie z siłą podłużną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd n M N.Rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: N pl.rd dla n > a a b t f a 0.5 A n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd Rozpatrzony zostanie przypadek w którym występuje zarówno największy moment zginający jak i największa siła ściskająca - pręt 8 kombinacja KOMB9 M Ed 970 kncm 57. kn N pl.rd 9.8 kn M pl.rd kncm n N pl.rd 9.8 a A b t f a 0.5 A 38.8 n > a n a M N.Rd M pl.rd a kncm 0.58 M Ed 970 M N.Rd < Warunek spełniony 3

116 Nośność na zwichrzenie Z uwagi na brak stężeń w kierunku bocznym należy sprawdzić warunek nośności na zwichrzenie. Przyjmuje on postać: M Ed M b.rd M b.rd - obliczeniowa nośność elementu nazwichrzenie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) W pl.y f y M b.rd χ LT M γ Ed 970 kncm M χ LT - współczynnik zwichrzenia obliczany na podstawie wzoru: χ LT Φ LT + Φ LT λ LT Φ LT parametr krzywej zwichżenia obliczany na podstawie wzoru: α LT 0.34 λ LT W pl.y f y λ LT β 0.75 M cr Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT π E I z M cr C ( k l) k k w G 800 kn cm ψ ( ) k k w I ω I z ( k l) G I t + π E I z M Ed 970 C.88.4ψ + 0.5ψ M cr π E I z C ( k l) k k w I ω I z + ( k l) G I t π E I z M cr.67 π π λ LT W pl.y f y M cr ( ) Φ LT α LT λ LT λ LT.0 + βλ LT ( ) χ LT 0.95 Φ LT + Φ LT βλ LT χ LT χ LT λ LT W pl.y f y M b.rd χ LT γ M M Ed 970 M b.rd < Warunek spełniony 4

117 Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem: Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k χ z N z.y + k Rk M z.z ( ) y.rk M z.rk χ γ LT M γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem i zwichrzeniem została obliczona metodą wg załącznika B normy PN-EN M y.rk W pl.y f y χ y 0.9 N Rk A f y χ z M y.ed 0 χ LT 0.95 M z.ed 0 M z.ed 0- więc 3 składnik wzorów () i () jest równy0 M y.ed M Ed 970 C m.y ψ C m.y 0.4 k y.y C m.y + ( λ y 0.) C N m.y Rk χ y γ M N Rk χ y γ M 57. C m.y N Rk χ y γ M ( ) Warunek spełniony 57. k y.y C m.y + ( λ y 0.) ( ) N Rk χ y γ M k z.y 0.6k y.y Pręt obciążony największym momentem zginającym i największą siła ściskajaca - pręt 8 Kombinacja KOMB9 57. χ y N Rk γ M χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed + k y.y M y.rk χ LT γ M M y.ed + M y.ed + k z.y M y.rk χ LT γ M Warunki spełnione 5

118 7.3. Pas dolny Jako pas dolny (ciągły) przyjeto przekręcony o 90 stopni profil HEA 60 o charakterystyce przekroju: I y 673 cm 4 b 6.0 cm I z 65.6 cm 4 h 5. cm W pl.y 45. cm 3 t w 0.6 cm W pl.z 7.6 cm 3 t f 0.9 cm A 38.8 cm r.5 cm G I t.9 I ω 3.4 kg m cm 4 cm Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika ε c h t f + r ( ) t t w c 5. ( ) t 0.6 c t < 33ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t c t c t t f < 9ε 3.5 f y 3.5 f y Nośność na rozciąganie Największa wartośc siły rozciągającej wystepuje w pręcie i wynosi: 50.7 kn A f y N pl.rd N γ pl.rd 9.8 kn M < Warunek spełniony N pl.rd 9.8 6

119 Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem Długości obliczeniowe prętów pasa górnego wynoszą: l y 76 cm l z 093cm Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie kn Warunkiem nośności na wybocznie jest.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia z płaszczyzny układu : Dla wyboczenienia z płaszczyzny układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y N cr.y λ y π E I y π kn ( ) μ y l z ( ) A f y N cr.y 90.5 Dla profilu HEA 60 oraz wyboczenia z płaszczyzny układu (x-y) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa b) α y 0.34 Φ y α y λ y 0. + λ y (.77 0.) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem dla wyboczenia w płaszczyźnie układu : Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ z 0.9 N cr.z λ z π E I z π ( μ z l y ) ( ).068 kn0 3 A f y N cr.z

120 Dla profilu HEA 60 oraz wyboczenia w płaszczyźnie układu (x-z) odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa c) α z 0.49 Φ z α z λ z 0. + λ z ( ) ( ) χ z Φ z + Φ z λ z N b.rd.z χ z A f y kN γ M Warunek spełniony N b.rd.z Nośność na zginanie Maksymalny moment zginający występuje w pręcie M Ed 78 kncm Warunkiem nośnoś ci na zginanie jednokierunk owe jes t: M Ed M c.rd M c.rd M pl.rd - obliczeniowa nośnośc przekroju na zginanie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) W pl.z f y kncm γ M0 M c.rd M pl.rd M Ed 78 M c.rd M Ed Warunek spełniony M c.rd Nośność na ścinanie Maksymalna siła poprzeczna występująca w pręcie 5 V y.ed.87 kn Sprawdzenie warunku niestateczności miejscowej c t > 7 w η ε b t w r c 6. η. h w h t f r c t w η ε środnik niewrażliwy. A v.y A h w t w cm A v.y η h w t w η h w t w cm f y A v.y V pl.y.rd kn γ M0 V c.y.rd V pl.y.rd V y.ed V c.y.rd Warunek spełniony 8

121 Nośność na zginanie ze ścinaniem Warunki na uwzględnienie wpływu ścinania: V max.y.ed 0.5 V c.y.rd V y.ed < 0.5 V c.y.rd c t < 7 f η ε c < t f η ε Oba warunki spełnione - ścinanie nie będzie miało wpływu na nośność przy zginaniu Nośność na zginanie z siłą podłużną Aby nie uwzględniać wpływu siły podłużnej przy zginaniu muszą zostać spełnione nastepujące warunki N max.ed 0.5 N pl.rd Warunek spełniony A f y N max.ed 50.7kN N pl.rd 9.8 kn γ M0 N0.5 max.ed N pl.rd N pl.rd kn h w t w f y N max.ed γ M0 N max.ed 50.7 kn Warunek nie s pełniony h w t w f y kn γ M0 Należy uwzględnić wpływ siły podłużnej na nośność przy zginaniu. Warunek nośności na zginanie z siłą podłużną przyjmuje postać: M Ed M N.Rd n M N.Rd - zredukowana nośność plastyczna z siła podłużną obliczona na podstawie wzoru: N max.ed a N pl.rd 9.8 n a M N.Rd M pl.rd M a N.Rd M pl.rd b t f a 0.5 A Rozpatrzony zostanie pret gdyż występuje na nim zarówno największa sła podłużna jak i najwiekszy moment zginajacy M Ed 78 kncm N pl.rd 9.8 kn M pl.rd kncm n 0.55 b t f a a A ale a 0.5 więc a 0.5 dla n a n a M N.Rd M pl.rd kncm a 0.5 M Ed < Warunek spełniony M N.Rd

122 Nośnośc na zginanie i ściskanie z wyboczeniem Warunki nośności dla elementów zginanych i ściskanych są następujące: χ y N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k y.y + k M y.z y.rk M z.rk χ LT γ M γ M ( ) χ z N Rk γ M M y.ed + M y.ed M z.ed + M z.ed + k z.y + k M z.z ( ) y.rk M z.rk χ LT γ M γ M Nośność na zginanie i ściskanie z wyboczeniem została obliczonametodą wg załącznika B normy PN-EN M z.rk W pl.z f y χ y 0.59 N Rk A f y χ z M y.ed 0 χ LT 0.95 M z.ed 0 M y.ed 0 - więc drugi składnik wzorów () i () jest równy 0 α h C m.z α h C m.y 0.4 k z.z C m.z + ( λ z 0.) C N m.z Rk χ z γ M N Rk χ z γ M 94.3 k z.z C m.z N Rk χ z γ M 94.3 k z.z C m.z + ( λ z 0.) + ( ) N Rk χ z γ M k y.z 0.6 k z.z a) pręt obciążony największym momentem zginającym i towarzyszacą mu siłą podłużną M z.ed M Ed 94.3 χ y N Rk γ M χ z N Rk γ M M z.ed + M z.ed + k y.z M z.rk γ M M z.ed + M z.ed + k z.z M z.rk γ M Warunki spełnione 0

123 7.3.3 Skratowanie Jako sktratowanie przyjeto profil RK 70x4 o charakterystyce przekroju: I y 7. cm 4 b 7 cm I z I y cm 4 h 7 cm W pl.y 0.6 cm 3 t 0.4 cm W pl.z W pl.y cm 3 r 0.4 cm A 0.5 cm kg G 7.97 m Sprawdzenie klasy przekroju 3.5 ε f y c b ( t + r) c t c t 7 ( ) < 33ε -przekrój klasy I Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem dla pręta 37 Najwieksza wartość siły ściskajacej występuje w pręcie 37 l 69 cm Warunkiem nośności na wyboczenie jest kn.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem: Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y N cr.y λ y π E I y π μ y l kn ( ) A f y N cr.y Dla profilu RK 70x4 oraz wyboczenia w obu płaszczyznach odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa a) α y 0. Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kN γ M Warunek spełniony N b.rd.y 04.93

124 Nośnośc na ściskanie z wyboczeniem dla pręta 3 Sprawdzenie dle pręta 3 l 4 cm Warunkiem nośności na ściskanie jest 74.7 kn.0 N b.rd Sprawdzenie warunku nośności na ściskanie z wyboczeniem: Dla wyboczenienia w płaszczyźnie układu współczynnik wyboczeniowy przyjmuje wartość: μ y N cr.y λ y π E I y π kn μ y l 4 ( ) A f y N cr.y Dla profilu RK 70x4 oraz wyboczenia w obu płaszczyznach odczytano z tablic wartość parametru imperfekcji (krzywa wyboczeniowa a) α y 0. Φ y α y λ y 0. + λ y ( ) ( ) χ y Φ y + Φ y λ y N b.rd.y χ y A f y kn γ M Warunek spełniony N b.rd.y sprawdzenie nośności węzła Dane prętów dochodzących do węzła b 7 b 6.0 cm cm 49 θ 360 π b 7 cm h 5. cm t w 0.6 cm t f 0.9 cm 84 h 7 cm θ 5 π h 7 cm t 0.4 cm r.5 cm A 38.8 cm t 0.4 cm kg G 9.9 g 0. cm m N.Ed 54.9 kn ściskanie N.Ed kn rozciąganie N 3.Ed 39.4 kn ściskanie Pas górny V 3.Ed 0.99 kn f y 3.5 γ M5 γ M0 kn cm

125 Sprawdzenie nośności pretów skratowania Zniszczenia skratowania nie sprawdza sie jeżeli spełnione są warunki: g 0 8β t f β b + b + h + h 4b β γ gdzie: γ b t f γ g < 0 8 β Warunke nie s pełnony t f 0.9 b Warunek spełniony b b 7 b 7 Należy sprawdzić zniszczenie skratowania f y p.eff t w + r + 7 t f cm f y 3.5 p.eff b + h t b + h t cm p.eff p.eff p.eff b + h t b + h t cm N.Rd f y t p.eff kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd 86. N.Rd f y t p.eff kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd Sprawdznie nośności pasa Sprawdzenie niestareczniści środnika pasa b w h t f N.Rd r ( ) f y t w b w sin( θ sin ) π kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd

126 ( ) f y t w b w 84 sin π sin( θ ) N.Rd kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd α Sprawdzenie nośności zewgledu na ścięcie pasa + 4 g 3 t f ( ) t f A v.z A ( α) b t f + t w + r 38.8 ( 0.076) ( ) cm N.Rd f y A v.z sin( θ ) 3 sin kn 360 π N.Ed < Warunek spełniony N.Rd N.Rd f y A v.z kn 3 sin( θ ) 84 3 sin π N.Ed < Warunek spełniony N.Rd V 3.pl.z.Rd f y A v.z kn γ M0 ( ) f y N 3.Rd A A v.z + A v.z f y V 3.Ed V 3.pl.z.Rd 0.99 N 3.Rd ( ) kN N 3.Ed < Warunek spełniony N 3.Rd Sprawdzenie nośności węzła 8, KOMB9 b 6.0 cm b 7 cm f y 3.5 h 5. cm h 7 cm γ M5 t w 0.6 cm t 0.4 cm γ M0 kn cm t f 0.9 cm g cm t bl. cm 4

127 r.5 cm b bl 5. cm θ 0.94π A 38.8 cm b t w kg h0 + + t bl cm G 9.9 m N.Ed 54.9 kn ściskanie N 8.Ed 33.0 kn rozciągany pas dolny V 8.Ed 0.99 kn Zniszczenie przystykowe pasa σ 8.Ed n N 8.Ed A σ 8.Ed 8.53 f y n > 0 γ M5 β b + h h b bl β γ gdzie: γ k n kn cm t bl. N.Rd b + h 8.9 k n f y t bl γ 4 b bl kn sin( θ ) γ M5 sin( 0.94π ) N.Ed < Warunek spełniony N.Rd Ściście pasa α 4 g t 3. bl A v ( b + t bl ) t f ( 6 +.) cm N.Rd f y A v ( ) sin θ 3 sin( 0.94π ) kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd V 8.pl.Rd f y A v kn γ M0 5

128 ( ) f y A A v N 8.Rd + A v f y γ M5 V 8.Ed V 8.pl.Rd 0.99 ( ) N 8.Rd kn N 8.Ed < Warunek spełniony N 8.Rd Zniszczenie pręta skratowania 0 f y t bl b eff b b bl f y t lecz b eff b 5 t bl b eff b. ( ) f y t h 4 t + b + b eff ( ) N 5.Rd 48.6 kn γ M5 N.Ed < Warunek spełniony N.Rd Przebici blachy zamykającej pas dolny 0 0 b c.p b b 5 c.p b b cm bl 5. t. bl h + b f y t bl sin( θ ) + b 7 c.p N.Rd kn 3 sin( θ ) γ M N.Ed < Warunek spełniony N.Rd

129 8. Belki 8. Belka B 8..Obciążenie stałe Obciążenie ciężarem własnym zostało przyjęte automatycznie w programie Robot pozostałe obciążenia stałe wynoszą: obciążenie stałe nr węzła obszar działania obciążenia długość [m] szerokość [m] pole [ m ] obciążenie stałe [ kn / m ] ciężar płatwi [ kn / m] reakcja [kn] reakcja na podporę płatwi [kn] 6,00,78 7,068 0,8 0,76-6,45-7,4 3 5,30,356,4868 0,8 0,76-0,44 -,0 4 4,53,356 0, ,8 0,76-8,93-0,7 7 3,77,356 8, ,8 0,76-7,4-8,54 Do kombinacji w których występuje wiatr ze współczynnikiem.5 i obciążenie stałe ze współczynnikiem,0 obciążenie stałe wzięto bez uwzględnienia instalacji obciążenie stałe bez instalacji nr węzła obszar działania obciążenia długość szerokość pole [m] [m] [ m ] obciążenie stałe [ kn / m ] ciężar płatwi [ kn / m] reakcja [kn] reakcja na podporę płatwi [kn] 6,00,78 7,068 0,8 0,46-4,33-4,98 3 5,30,356,4868 0,8 0,46-6,70-7,70 4 4,53,356 0, ,8 0,46-5,73-6,59 7 3,77,356 8, ,8 0,46-4,76-5,47 8..Obciążenie zmienne Obciążenie śniegiem: obciążenie śniegiem nr węzła obszar działania obciążenia długość szerokość pole [m] [m] [ m ] obciążenie śniegiem [ kn / m ] reakcja [kn] reakcja na podporę płatwi [kn] 6,00,5 6,9 0,7-4,97-5,7 3 5,30,3,9 0,7-8,78-0,09 4 4,53,3 0,46 0,7-7,5-8,63 7 3,77,3 8,664 0,7-6,4-7,7 7

130 Dla obciążenie wiatrem wzięto pod uwagę najbardziej niekorzystne przepadki i tylko te biorą udział w kombinacjach: WIATR 4. największe parcie wiatru oraz WIATR 4. największe ssanie wiatru. nr węzła nr węzła W [ kn / m ] obciążenie płatwi [ kn / m] reakcja [kn] Wiatr 4. reakcja na drugą podporę [kn] składowa pionowa [kn] składowa pozioma [kn] 0,883,040 6,4-7,8-7,0,55 3 0,6,466 7,77-8,93-8,7,93 4 0,505,90 5,39-6,0-6,06,34 7 0,47,005 3,79-4,35-4,5 0,94 W [ kn / m ] obciążenie płatwi [ kn / m] reakcja [kn] Wiatr 4. reakcja na drugą podporę [kn] składowa pionowa [kn] składowa pozioma [kn] -,073 -,64-7,58-8,7 8,5 -,88 3-0,898 -,7 -, -,90,60 -,79 4-0,80 -,93-8,75-0,06 9,83 -,7 7-0,947 -,3-8,4-9,67 9,44 -,09 Pozostałe obciążenia wiatrem przyłożono do belki w celu uzyskana reakcji działającej na dźwigar 3: nr węzła nr węzła W [ kn / m ] obciążenie płatwi [ kn / m] reakcja [kn] Wiatr, reakcja na drugą podporę [kn] składowa pionowa [kn] składowa pozioma [kn] -0,80-0,966-5,80 6,67 6,5 -,44 3-0,47 -,3-5,90 6,78 6,6 -,46 4-0,44 -,04-4,7 5,4 5,30 -,7 7-0,44 -,04-3,9 4,5 4,40-0,97 W [ kn / m ] obciążenie płatwi [ kn / m] reakcja [kn] Wiatr. reakcja na drugą podporę [kn] składowa pionowa [kn] składowa pozioma [kn] -0,505-0,595-3,57-4,0 4,0-0,89 3-0,56-0,368 -,95 -,4,9-0,48 4-0,6-0,97 -,34 -,55,5-0,33 7-0,6-0,97 -, -,9,6-0,8 8

131 nr węzła W [ kn / m ] obciążenie płatwi [ kn / m] reakcja [kn] Wiatr 3. reakcja na drugą podporę [kn] składowa pionowa [kn] składowa pozioma [kn] -0,505-0,595-3,57-4,0 4,0-0,89 3-0,505 -,90-6,3-7,5 7,08 -,57 4-0,505 -,90-5,39-6,0 6,05 -,34 7-0,505 -,90-4,48-5,5 5,03 -, 8..3 Wyniki z programu Robot Belka B opiera się z jednej strony na słupie a z drugiej na dźwigarze 3. Podparcie belki na dźwigarze zostało zamodelowane jako podpora przegubowa nieprzesuwna Obciążenia Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy STA STA ciężar własny Statyka WIATR WIATR4. wiatr Statyka 3 WIATR ssący WIATR4. wiatr Statyka 5 SN SN śnieg Statyka WIATR. wiatr Statyka 3 WIATR. wiatr Statyka 6 WIATR7 WIATR3. wiatr Statyka 7 STA BEZ INSTALACJI ciężar własny Statyka 9

132 8..3. Obciążenia - Wartości STA WIATR WIATR ssący 30

133 SN WIATR. WIATR. 3

134 WIATR7 STA Kombinacje ręczne - Przypadki: 4 6do Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja 4 (K) KOMB Kombinacja 6 (K) KOMB Kombinacja 7 (K) KOMB3 Kombinacja 8 (K) KOMB4 Kombinacja 9 (K) KOMB5 Kombinacja 0 (K) KOMB6 Kombinacja (K) KOMB7 Kombinacja SGN *.5+5*.50 SGN *.5+*0.90+5*.50 SGN *.5+3*0.90+5*.50 SGN *.5+*.50+5*0.75 SGN *.5+3*.50+5*0.75 SGN *.50+7*.00 SGN 3*.50+7*.00 3

135 Maksymalne momenty Reakcja pionowa z belki na dźwigar 3 Przypadek Reakcja na dźwigar 3 [kn] STA -9,6 WIATR4. -8,4 WIATR4. 5,0 SN -,9 WIATR. 7,50 WIATR.,8 WIATR.3 0 WIATR.4 0 WIATR3. 8,49 BEZ INSTALACJI -4,53 33

136 8..4. Wymiarowanie przekroju belki B Przyjeto dwuteownik IPE 330 o charakterystykach I y 770 cm 4 b 6 cm I ω 99 cm 4 I z 788 cm 4 h 33.0 cm I t 8. cm 4 W pl.y 804 cm 3 t w 0.75cm W pl.z 54 cm 3 t f.5 cm A 53.8 cm r.8 cm G 0.4 kn m Dane dla belki: M y.ed 3706 kncm γ M V y.ed kn γ M0 L 9 cm Sprawdzenie klasy przekroju - określenie klasy środnika c h t f + r ( ) t t w c 33 (.5 +.8) t 0.75 c t < 7ε -przekrój klasy I - określenie klasy półek ε b t w r c t t f c t c t < 9ε -przekrój klasy I Nośność na zginanie M pl.y.rd M N.y.Rd M y.ed M N.y.Rd f y f y f y 3.5 W pl.y f y kncm γ M0 M pl.y.rd E 000 kn cm kn cm M 4 y.ed.37 0 M N.y.Rd < Warunek spełniony 34

137 Nośność na ścinanie h w t > 7 w η ε - jeśli tak to środnik wrażliwy na miejscową utrate stateczności (ε; η,) h w h t f r η. h w < t w η ε środnik niewrażliwy. A v.y A h w t w 53.8 ( ) cm f y A v.y V pl.y.rd kn γ M0 V c.y.rd V pl.y.rd ( ) t f A v.z A b t f + t w + r ( ).5.00cm V y.ed < V c.y.rd Nośność na zwichrzenie przy ściskaniu pasa górnego Sprawdzenie smukłości pasa zastepczego przy ściskanym pasie górnym l o 35.6 cm L c l o 06. ψ k c ψ I z 3 h 3 w t w ( ) I f.z cm 4 A A f.z 3 h 53.8 w t w (.8) cm i f.z I f.z A f.z 0.5 λ π E. 04 π f y 3.5 λ c

138 f y 3.5 M c.rd W γ pl.y kncm M0 M y.ed kncm λ f k c L c M c.rd < λ i f.z λ c Warunek spełniony M y.ed Sprawdzanie zwichrzenia nie jest wymagane Nośność na zwichrzenie pasa dolnego Sprawdzenie smukłości pasa zastepczego przy ściskanym pasie dolnym k c 0.94 M y.ed 47 kncm l o 9 cm L c l o I z 3 h 3 w t w ( ) I f.z cm 4 A A f.z 3 h 53.8 w t w (.8) cm i f.z I f.z cm A f.z 0.5 λ π E. 04 π f y 3.5 λ c f y 3.5 M c.rd W γ pl.y kncm M0 M y.ed kncm λ f k c L c M c.rd < λ i f.z λ c Warunek nie M y.ed spełniony Sprawdzenie nośności na zwichrzenie M Ed M b.rd M b.rd - obliczeniowa nośność elementu na zwichrzenie obliczona na podstawie wzoru (dla przekrojów klasy i ) M b.rd W pl.y f y χ LT M γ Ed M y.ed kncm M χ LT - współczynnik zwichrzenia obliczany na podstawie wzoru: 36

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych 5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych ZAŁOśENIA : - I strefa wiatrowa teren zabudowany - 3 strefa śniegowa - strefa przemarzania 1.00 m - spadek połaci dachu α = 14.00 = 25.0 % - wysokość ściany (

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Poza ciężarem własnym dach musi przenieść obciążenia od śniegu i wiatru. Konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą obciążenia te nie tylko przenieść,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora z 12.2011r. 1.2. Ustawa prawo budowlane 1.3. PN-81/B-03020: Grunty budowlane.

Bardziej szczegółowo

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym,

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym, Obliczenia statyczne.- do projektu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy Inwestor: Gmina Nidzica Założenia przyjęte do obliczeń:

Bardziej szczegółowo

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) gruntu Podstawa: Norma PN-80/B-02010/Az1:2006.

Bardziej szczegółowo

1.0. Zebranie obciążeń

1.0. Zebranie obciążeń 1.0. Zebranie obciążeń 1.1. Obciążenia stałe Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Przekrycie hali (Obliczenia pkt. 2.0. obciążenie A) Q k = 1,30 kn/m 2. Q o1 = 1,58 kn/m 2, γ f1 = 1,22, Q o2 = 1,15 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano wizualizację czterech budowli inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.30 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum 1. Konstrukcja wi by dachowej dla po aci o k cie pochylenia 40 0 Obci enia dla krokwi: Zebranie obci charakterystyczne obliczeniowe - ci ar w asny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. nazwa obiektu NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Spis treści

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe O B L I C Z E N I A II. Płyty Ŝelbetowe.1. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer. 0,9m;.. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61439 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2n Numer zgłoszenia: 111749 f~\ T,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 20.12.2000 E04B

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON 1 Ławy fundamentowe z odsadzkami pod słupy ram głównych 2.1 Charakterystyki materiałów: Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciężar objętościowy = 2447,32 (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ 34GS fe = 350,00 (MPa)

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. STALOWE WYROBY WALCOWANE 1

ROZDZIAŁ 1. STALOWE WYROBY WALCOWANE 1 ROZDZIAŁ 1. STALOWE WYROBY WALCOWANE 1 TabI ca 1.1. TabI ca 1.2. TabI ca 1.3. TabI ca 1.4. TabI ca 1.5. TabI ca 1.6. TabI ca 1.7. TabI ca 1.8. TabI ca 1.9. TabI ca 1.10. TabI ca 1.11. TabI ca 1.12. TabI

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY... 3

1. OPIS TECHNICZNY... 3 ENERGOPROJEKT POZNAŃ SA SE 110/15 kv Dobiegniew Dostosowanie stacji 110/15 kv Krzęcin w celu przyłączenia Elektrowni Wiatrowej Krzęcin o mocy 14 MW Obiekt: Z-12722 Tom: B11 Str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

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

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne Za enia wst pne. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej (PET_CT) Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE... STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...7 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW...8 4.1.Uwagi

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Obliczenia konstrukcyjne

Obliczenia konstrukcyjne Obliczenia onstrucyjne Buyne biurowo-warsztatowy w Tolmicu Inwestor: Opracował: inż. Bogusław Kwaśnici Obliczenia wyonano la: - I strefy śniegowej w/g PN 80/B 0010 - II strefy wiatrowej w/g PN 77/B 0011

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont istniejącej wiaty magazynowej ADRES: INWESTOR: BRANŻA: Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Zakład Oczyszczania i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Równia pochyła jest przykładem maszyny prostej. Jej konstrukcja składa się z płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I Konstrukcje metalowe Cz I Konstrukcje metalowe Cz I DOLNO L SKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE WROC AW 2016 Opracowanie redakcyjne i techniczne Zdzis aw Majewski Projekt i przygotowanie ok adki Janusz Petri

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS USSŁŁUGI I PPRROJ JEEKKTTOWEE KALMAR MARCIIN MACIIEJJEWSKII PPONI IŃSSKKI IEEGO 88//2277,, 8888- -110000 Innoowrrooccł I łaaw NIPP 555566- -222255- -3355- -5599 TEMAT OBIEKT teel t ll..(005522) ) 33553300332277,,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Laboratoryjna

Instrukcja Laboratoryjna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny Edukacja Techniczno-Informatyczna Instrukcja Laboratoryjna Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA. 1.1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 1.2. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 78:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 107:2002

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2 I.1. ZESTAWIENIE NORM... 2 I.2. DANE OGÓLNE... 2 I.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... 2 I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 I.4. OPIS KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a t e r e n i e Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w U l a n o w i e Lokalizacja: Działki nr ewid.408;409,1 połoŝone w Ulanowie

Bardziej szczegółowo

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40 e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl Gdańsk: ul. Arkońska 27 A, 80-387 Gdańsk, tel./fax: (58) 346-12-18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Kratownice Wieża Eiffel a

Kratownice Wieża Eiffel a Kratownice Wieża Eiffel a Kratownica jest to konstrukcja nośna, składająca się z prętów połączonch ze sobą w węzłach. Kratownica może bć: 1) płaska, gd wszstkie pręt leżą w jednej płaszczźnie, 2) przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A.

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A. Nowy Sącz, listopad 04r. Wyniki obliczeń statycznych muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 8. Inwestor

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

WIATA - WYSOKA. Stosowana pod transport, który kipruje tyłem podłużnie wewnątrz wiaty. Pod kosz przyjęciowy przejezdny jak i nieprzejezdny.

WIATA - WYSOKA. Stosowana pod transport, który kipruje tyłem podłużnie wewnątrz wiaty. Pod kosz przyjęciowy przejezdny jak i nieprzejezdny. WIATY I HALE Przeznaczone są głównie do osłony i ochrony przed niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi sprzętu, produktów, i innych elementów, które tego wymagają. Służą również do magazynowania ziarna

Bardziej szczegółowo

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C )

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C ) SKALA ENHANCED FUJITA WSKAŹNIKI SZKÓD I STOPNIE USZKODZENIA TŁUMACZENIE NA POLSKI Z DODANYMI ZDJĘCIAMI I UWAGAMI usunięto nieistotne (miejskie lub niewystępujące w Polsce) wskaźniki szkód Lista 6 wskaźników

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

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

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo