OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE HALI GARAśOWEJ DLA,,ZUK'' OŚWIECIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE HALI GARAśOWEJ DLA,,ZUK'' OŚWIECIM"

Transkrypt

1 OBLICZEIA STATYCZO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE HALI GARAśOWEJ DLA,,ZUK'' OŚWIECIM I. Dane ogólne 1. Inwestor,,ZUK'' OŚWIECIM Oświęcim ul. Bema Oświęcim. Biuro projektowe Firma Projektowa,,Kons-pro '-Dariusz Obstarczyk Ul. Ceglana Oświęcim 3. Podstawa opracowania. Umowa r P/U/0/10 z dnia r. 4. Opis ogólny zamierzenia projektowego iniejsze obliczenia statyczne obejmują obiekt hal garaŝowych. Projektowany obiekt wiaty garaŝowej jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej. Część przyziemia jest w szkielecie stalowym. Szkielet przyziemia tworzą stalowe słupy, które utwierdzona w Ŝelbetowych stopach.. Dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej, z kratownic dachowych wspartych na stalowych słupach. Układ funkcjonalno-uŝytkowy ujęty jest w części architektonicznej. Opisy uzupełniające podano w tekście. 4. Autor Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych: InŜ. Janusz Baran Upr. nr 345/00 5. Sprawdzający konstrukcji: InŜ. Mariusz Kułas Upr. nr MAP/006/PWOK/05 1

2 I. Zestawienia obciąŝeń. 1.ObciąŜenia stałe. Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) - blacha trapezowa 0,11 1,1 0,1 - wełna mineralna twarda-10cm 0,0 1, 0,4 - blacha trapezowa 0,11 1,1 0,1 - płatwie [ 140+stęŜenia 0, 1,1 0,4 - technologiczne 0,5 1,3 0,3 Suma obciąŝeń qk = 0,8 1,1 qo =1,0. ObciąŜenia zmienne..1. ObciąŜenia śniegiem. Wartości charakterystyczne Dane: -połoŝenie konstrukcji: Oświęcim -II strefa śniegowa qk= 0,9 k/ m² -γf = 1,5 (współczynnik obciąŝenia) -C =C 1 = 0,8 a podstawie rozdziału pkt.. zwiększono obciąŝenie charakterystyczne o 0% Wartości charakterystyczne Sk = qk C= 1,08 k/m² 0,80= 0,86 k/m² Wartości obliczeniowe So = sk γf = 0,86 k/m² 1,5= 1,30 k/m² Rodzaj obciąŝenia qk(k/m²) γf qo(k/m²) śnieg 0,86 1,5 1,30.. ObciąŜenia wiatrem - Kąt dachu 8,53 -połoŝenie konstrukcji: Oświęcim Kąt dachu 8,53 -I strefa wiatrowa qk= 0,30 k/m² -Ce= 0,8 (współczynnik ekspozycji teren B) -β= 1,8 (współczynnik działania porywów wiatru wg roz.5 pkt..5. normy, budynek niepodatny na dynamiczne działanie wiatru.) -γf = 1,5 (współczynnik obciąŝenia)

3 ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-3 -0,503-0,4 p [k/m ] kierunek wiatru 8,5 H=,0 B=10,0 Połać zawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 30,8 m, H =,0 m - Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 8,5 o - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H =,0 m C e (z) = 0,55+0,0,0 = 0,69 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,4 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,4-0 = -0,4 ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,69 (-0,4) 1,80 = -0,149 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,149) 1,5 = -0,4 k/m ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-3 -0,503-0,4 p [k/m ] kierunek wiatru 8,5 H=,0 B=10,0 Połać nawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 30,8 m, H =,0 m - Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 8,5 o - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H =,0 m C e (z) = 0,55+0,0,0 = 0,69 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 3

4 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,9 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,9-0 = -0,9 ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,69 (-0,9) 1,80 = -0,335 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,335) 1,5 = -0,503 k/m Połać zawietrzna Wartości charkterystyczne Pk= -0,149 k/m² Połać nawietrzna Pk= -0,335 k/m² Wartości obliczeniowe Po = -0,149 k/m² 1,5= -0,3 k/m² Po = -0,335 k/m² 1,5= -0,50 k/m² Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Wiatr-połać zawietrzna -0,149 1,5-0,3 Wiatr-połać nawietrzna -0,335 1,5-0,50 II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe. 1. HALA 10x30,8m. 1. DACH O KOSTRUKCJI STALOWEJ 1.1. PŁATEW C140 Przyjęto wstępnie płatew z ceownika walcowanego ekonomicznego C140 ze stali St3S jako pięcioprzesłową ciągłą, połączenia płatwi w formie połączeń uciąglających spawanych. Pokrycie dachu z płyt warstwowych nie stanowi sztywnej tarczy dachu roztaw płatwi a-1,5m spadek -15% α-8,53 cosα-0,989 sinα-0,148 ZESTAWIEIE OBCIĄśEŃ: Obciązenie stałe Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Stałe= 0,8 k/m² 1,5m 1,09 1,1 1, ObciąŜenia zmienne Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Śnieg= 0,86 k/m² 1,5m 1,0 1,5 1,61 4

5 W obliczeniach pominięto wpływ wiatru gdyŝ występuje tylko ssanie wiatru, które jest mniejsze od cięŝaru pokrycia dachowego i płatwi. Zadanie: P ATEW HALA ZUK Przekrój: U 140 x Y X 14,4 Wymiary przekroju: U 140 h=140,0 s=60,0 g=,0 t=10,0 r=10,0 ex=1,5. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=605,0 Jyg=6, A=0,40 ix=5,4 iy=1,8 Jw=1800, Jt=5,5 xs=-3,5 is=6, ry=, bx=-,4. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=15 MPa dla g=10,0. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 80,1 Siły przekrojowe: xa = 4,400; xb = 0,000. ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: AB M x = 6,3 km, V y = -8,1 k, M y = -0,9 km, V x = -1, k. = 0,0 k, apręŝenia w skrajnych włóknach: σ t = 136,3 MPa σ C = -98,8 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg zasad mechaniki: χ 1 = 1,000 χ = 0,536 węzły nieprzesuwne µ = 0,831 dla l o = 4,400 l w = 0,831 4,400 = 3,656 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ 1 = 1,000 χ = 1,000 węzły nieprzesuwne µ = 1,000 dla l o = 4,400 l w = 1,000 4,400 = 4,400 m - dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µ ω = 1,000. Rozstaw stęŝeń zabezpieczających przed obrotem l oω = 4,400 m. Długość wyboczeniowa l ω = 4,400 m. Siły krytyczne: x y π EJ = = lw π EJ = = lw 3,14² ,0 3,63² 3,14² 05 6, 4,384² 10 - = 90,5 k 10 - = 66,0 k 5

6 z xz 1 π EJϖ = + GJT = is lϖ 1 6,²( 3,14² , ,5 10 4,400² ) = 1019,9 k ( ) 4 ( 1 µ / ) ( 1 µ ys / is ) x + z x + z x z ys is = = 90, ,9 - (90, ,9)² ,5 1019,9 (1-0,914 3,5²/ 6,²) (1-0,914 3,5²/ 6,²) = 639,9 k Zwichrzenie: Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w płaszczyźnie środnika moŝna wyznaczyć, jak dla dwuteownika o tych samych wymiarach, dla którego y = 38, k, z = 1431, k. Współrzędna punktu przyłoŝenia obciąŝenia a o = 0,00 cm. RóŜnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłoŝenia siły a s = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A 1 = 1,30, A = 0,50, B = 1,310. A o = A 1 b y + A a s = 1,30 0,00 + 0,50 0,00 = 0,000 Mcr = ± Ao y + ( Ao y) + B is yz = - 0,000 38, + (0,000 38,) + 1,310 0,06 38, 1431, = 1, Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi: = 115, M / M = 1,15 15,8 / 1, = 1,101 λl R cr Dla ceownika zginanego w płaszczyźnie środnika, przyjęto: λ L = 1,5 1,101 = 1,3 ośność przekroju na zginanie: xa = 4,400; xb = 0, względem osi X M R = α p W f d = 1,000 86, = 18,6 km - względem osi Y M R = α p W f d = 1,4 14, = 4, km ośność przekroju względem osi X naleŝy zredukować do wartości: V V e t b t w MR, red = W fd 0,85 = R f 86,4 15 [ ( 1, 6,0 1,0) 0,85-8,1 3,5 0, ] 10-3 = 15,8 Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 1,30 wynosi ϕ L = 0,55 Warunek nośności (54): Mx M ϕl Rx + M M y Ry = 6,3 0,55 15,8 + 0,9 4, = 0,95 < 1 6

7 ośność przekroju na ścinanie: xa = 4,400; xb = 0, wzdłuŝ osi Y - wzdłuŝ osi X V R = 0,58 A V f d = 0,58 9, = 1, k Vo = 0,3 V R = 36, k V R = 0,58 A V f d = 0,58 10, = 131,9 k Vo = 0,3 V R = 39,6 k Warunki nośności: - ścinanie wzdłuŝ osi Y: V = 8,1 < 1, = V R - ścinanie wzdłuŝ osi X: V = 1, < 131,9 = V R ośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 4,400; xb = 0, dla zginania względem osi X: V y = 8,1 < 36, = V o M R,V = M R = 15,8 km - dla zginania względem osi Y: V x = 1, < 39,6 = V o M R,V = M R = 4, km Warunek nośności (55): M M x My + = 6,3 MRy V 15,8 + 0,9 4, = 0,598 < 1 Rx, V, Stan graniczny uŝytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 4,5 mm a gr = l / 50 = 4400 / 50 = 1,6 mm a max = 4,5 < 1,6 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 6,5 mm a gr = l / 50 = 4400 / 50 = 1,6 mm a max = 6,5 < 1,6 = a gr ajwiększe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 6,5 + 4,5 =,9 Obliczenie ściągu: Siła rozciągająca w ściągu: S = m l y q x c/sinβ m = 4 liczba przedziałów między płatwią okapową a kalenicową sinβ - kąt załamania ściągu (8,6 -sinβ = 0,48) c = 1,5 m l y =, m rozstaw płatwi wzdłuŝ połaci rozmieszczenie ściągu śrubowego q x = q sinα q xk = 0,4 sinα = 0,3 q xo = 0,3 1,36 = 0,31 S = 4 1,5 0,31 1,5/0,48= 4,05 k Przyjęto średnicę pręta φ1 ze stali St3SX.Obliczenie nośności pręta rozciąganego osiowo R = A f d = 0,5π d f d = 0,5 3,14 1, 1,5 = 4,30 > 4,05 Sprawdzenie warunku nośności, przy uwzględnieniu pola przekroju gwintowanej końcówki pręta φ1 A = 84,3 = A f d = 0,843 1,5 = 18,1 >4,05

8 1.. DŹWIGAR DACHOWY D1. Dane: Spadek dachu 15%, kąt α=8,53 ObciąŜenie stałe Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Stałe= 0,8 k/m² 1,5m² 4,4m 4,8 1,1 5,60 ObciąŜenia zmienne-śnieg Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Śnieg= 0,86 k/m² 1,5m 4,4m 4,3 1,5,09 ObciąŜenia zmienne-wiatr Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Wiatr-połać zawietrzna -0,149 k/m² 1,5m² 4,4m -0,8 1,5-1,3 Wiatr-połać nawietrzna -0,335 k/m² 1,5m 4,4m -1,84 1,5 -,6 WĘZŁY: ,18 0,188 0,18 0, ,100 PRĘTY: 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 V=1,850 H=10, ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,18 0,188 0,18 0,188 1,100 V=1,850 H=10,000 PRZEKROJE PRĘTÓW: ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,18 0,188 0,18 0,188 1,100 V=1,850 H=10,000 8

9 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,50 0,188 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50 0,18 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50 0,188 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50 0,18 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50-0,18 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50-0,188 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50-0,18 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50-0,188 1,64 1,000 3 PAS GÓRY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,50 0,000 1,50 1,000 4 PAS DOLY 1/ I ,000 1,100 1,100 1,000 1 T 60x60x ,000 1,88 1,88 1,000 8 T 40x40x ,000 1,45 1,45 1,000 8 T 40x40x ,000 1,663 1,663 1,000 8 T 40x40x ,000 1,850 1,850 1,000 8 T 40x40x ,000 1,663 1,663 1,000 8 T 40x40x ,000 1,45 1,45 1,000 8 T 40x40x ,000 1,88 1,88 1,000 8 T 40x40x ,000 1,100 1,100 1,000 1 T 60x60x ,50-1,100 1,665 1,000 T 50x50x ,50 1,45 1,933 1,000 5 T 60x60x ,50-1,45 1,933 1,000 T 50x50x ,50 1,850,33 1,000 T 50x50x ,50-1,850,33 1,000 T 50x50x ,50 1,45 1,933 1,000 T 50x50x ,50-1,45 1,933 1,000 5 T 60x60x ,50 1,100 1,665 1,000 T 50x50x6.0 OBCIĄśEIA: 4,8 4,3 4,8 4,3 4,8 4,3 4,8 4,3 4,8 4,3 4,8 4,3-0,9-0,41 4,8 4,3-1,84-0,8-1,84-0,8,36,39-1,84-0,8-0,9,39, , OBCIĄśEIA: ([k],[km],[k/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: G "STAŁE" Stałe γf= 1,1 1 Skupione 0,0,39 0,00 Skupione 0,0 4,8 0,00 3 Skupione 0,0 4,8 0,00 9

10 3 Skupione 0,0 4,8 1,6 4 Skupione 0,0 4,8 1,6 5 Skupione 0,0 4,8 1,6 6 Skupione 0,0 4,8 1,6 Skupione 0,0 4,8 1,6 8 Skupione 0,0,39 1,6 Grupa: S "ŚIEG" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0,36 0,00 Skupione 0,0 4,3 0,00 3 Skupione 0,0 4,3 0,00 4 Skupione 0,0 4,3 0,00 4 Skupione 0,0 4,3 1,6 5 Skupione 0,0 4,3 1,6 6 Skupione 0,0 4,3 1,6 Skupione 0,0 4,3 1,6 8 Skupione 0,0,36 1,6 Grupa: W "WIATR" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 8,5-0,9 0,00 Skupione 8,5-1,84 0,00 3 Skupione 8,5-1,84 0,00 4 Skupione 8,5-1,84 0,00 4 Skupione 8,5-0,9 1,6 5 Skupione -8,5-0,8 1,6 5 Skupione -8,5-0,41 0,00 6 Skupione -8,5-0,8 1,6 Skupione -8,5-0,8 1,6 8 Skupione -8,5-0,41 1,6 W Y I K I Teoria I-go rzędu OBCIĄśEIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,10 G -"STAŁE" Stałe 1,1 S -"ŚIEG" Zmienne 1 1,00 1,50 W -"WIATR" Zmienne 1 1,00 1,50 REAKCJE PODPOROWE: , REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+gsw Węzeł: H[k]: V[k]: Wypadkowa[k]: M[km]: ,9 43,1 43,1 18-0,0 45,9 45,

11 OŚOŚĆ PRĘTÓW: ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+gsw T.I rzędu Przekrój:Pręt: Warunek nośności: Wykorzystanie: ośność na ściskanie (39) 48,3% 5 ośność na ściskanie (39) 51,4% 3 1 ośność przy ściskaniu ze zgin 9,1% ośność przy ściskaniu ze zgin,9% 3 ośność przy ściskaniu ze zgin 46,9% 4 ośność przy ściskaniu ze zgin 46,4% 5 ośność przy ściskaniu ze zgin 48,0% 6 ośność przy ściskaniu ze zgin 48,3% ośność przy ściskaniu ze zgin 9,8% 8 ośność przy ściskaniu ze zgin 30,9% 4 9 apręŝenia zredukowane (1) 5,0% 10 ośność (Stateczność) przy zgi 34,4% 11 ośność (Stateczność) przy zgi 33,1% 1 ośność (Stateczność) przy zgi 35,9% 13 ośność (Stateczność) przy zgi 36,% 14 ośność (Stateczność) przy zgi 35,0% 15 ośność (Stateczność) przy zgi 36,4% 16 apręŝenia zredukowane (1) 5,0% 5 ośność przy ściskaniu ze zgin,0% 3 ośność przy ściskaniu ze zgin,5% 6 ośność (Stateczność) przy zgi 58,% 8 ośność (Stateczność) przy zgi 13,8% 9 Stan graniczny uŝytkowania 5,1% 30 ośność (Stateczność) przy zgi 8,9% 31 ośność (Stateczność) przy zgi 11,9% 33 ośność (Stateczność) przy zgi 61,1% 8 18 ośność na ściskanie (39) 49,3% 19 ośność na rozciąganie (3) 0,5% 0 ośność na ściskanie (39) 5,0% 1 ośność na rozciąganie (3) 0,6% ośność na ściskanie (39) 86,% 3 ośność na rozciąganie (3) 0,5% 4 ośność na ściskanie (39) 5,0% SŁUP S1. Przyjęto wstępnie słup o przekroju xc0 (stal St3S), który utwierdzono w Ŝelbetowej stopie. a = 4,4m rozstaw słupów l col = 4,43m (wysokość osiowa słupa) 11

12 ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 -0,391 p [k/m ] kierunek wiatru 0,391-0,4 L=30,8-0,391 B=10,0 Ściana nawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 30,8 m, H =,0 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H =,0 m C e (z) = 0,55+0,0,0 = 0,69 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = 0, - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = 0, - 0 = 0, ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,69 0, 1,80 = 0,61 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = 0,61 1,5 = 0,391 k/m ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 -0,391 p [k/m ] kierunek wiatru 0,391-0,4 L=30,8-0,391 B=10,0 Ściana zawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 30,8 m, H =,0 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H =,0 m C e (z) = 0,55+0,0,0 = 0,69 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 1

13 budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,4 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,4-0 = -0,4 ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,69 (-0,4) 1,80 = -0,149 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,149) 1,5 = -0,4 k/m ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 -0,391 p [k/m ] kierunek wiatru 0,391-0,4 L=30,8-0,391 B=10,0 Ściany boczne: - Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 30,8 m, H =,0 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H =,0 m C e (z) = 0,55+0,0,0 = 0,69 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0, - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0, - 0 = -0, ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,69 (-0,) 1,80 = -0,61 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,61) 1,5 = -0,391 k/m ObciąŜenia zmienne-wiatr Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Ściana zawietrzna -0,149 k/m² 4,4m -0,65 1,5-0,9 Ściana nawietrzna 0,391 k/m² 4,4m 1, 1,5,58 ObciąŜenia stałe: Rodzaj obciąŝenia qk(k) γf qo(k) -,,Paneltech. 0,4 k/m² 4,4 m 4,43 m 8,18 1,1 9,03 - elem. mocujące,50 1,3 3,00 Suma obciąŝeń Pk = 10,68 1,1 Po = 1,49 13

14 Przekrój: U 0 X Y y 160,0 Wymiary przekroju: U 0 h=0,0 s=80,0 g=9,0 t=1,5 r=1,5 ex=1,4. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=5380,0 Jyg=96,6 A=4,80 ix=8,5 iy=6,3. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=15 MPa dla g=1,5. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. x 0,0 Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: χ 1 = 1,000 χ = 0,500 węzły przesuwne µ =,484 dla l o = 4,430 l w =,484 4,430 = 11,004 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ 1 = 1,000 χ = 1,000 węzły nieprzesuwne µ = 1,000 dla l o = 4,430 l w = 1,000 4,430 = 4,430 m Siły krytyczne: x y π EJ = = lw π EJ = = lw 3,14² ,0 4,430² 3,14² 05 96,6 11,004² 10 - = 5546,6 k 10 - = 495,0 k ośność przekroju na zginanie: xa = 4,430; xb = 0, względem osi Y M R = α p W f d = 1,000 30, = 9,6 km Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): Rc + M M y Ry = 58,3 1608, + 8,1 9,6 = 0,389 < 1 ośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego: Składnik poprawkowy: y y y M x max = 0 x = 0 M y max = 8,1 km β y = 1,000 βy My max = 1, 5ϕ λ = MRy Rc y = 0,015 Warunek nośności (58): - dla wyboczenia względem osi X: ϕx Rc 1,5 0,18,08 1,000 8,1 58,3 9,6 1608, = 0,015 βy My max + = 58,3 MRy 0, , + 1,000 8,1 = 0,394 < 1,000 = 1-0,000 9,6 14

15 - dla wyboczenia względem osi Y: ϕy Rc βy My max + = 58,3 MRy 0, , + 1,000 8,1 = 0,519 < 0,985 = 1-0,015 9,6 ośność przekroju na ścinanie: xa = 4,430; xb = 0, wzdłuŝ osi X V R = 0,58 A V f d = 0,58 35, = 443,1 k Vo = 0,3 V R = 13,9 k Warunek nośności dla ścinania wzdłuŝ osi X: V = 1,1 < 443,1 = V R ośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 4,430; xb = 0, dla zginania względem osi Y: V x = 1,1 < 13,9 = V o M R,V = M R = 9,6 km Warunek nośności (55): + Rc M M y Ry, V = 58,3 1608, + 8,1 9,6 = 0,389 < 1 ośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej: xa = 4,430, xb = 0, dla ścinania wzdłuŝ osi X: Stan graniczny uŝytkowania: R Rc R, = V = V V = 1,1 < 44,8 = 443,1 1 - ( 58,3 / 1608, ) 1 ( ) Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max =,5 mm a gr = l / 50 = 4430 / 50 = 1, mm a max =,5 < 1, = a gr ośność przekroju na ściskanie: xa = 3,546; xb = 3,545. RC = ψ A f d = 0,844 4, = 446,39 k Określenie współczynników wyboczeniowych: 1.4. STOPA FUDAMETOWA DAE: Opis fundamentu : Typ: stopa schodkowa Wymiary: B = 1,80 m L = 1,30 m H = 1,30 m w = 0,40 m B g = 0,0 m L g = 0,63 m B t = 0,55 m L t = 0,34 m B s = 0,4 m L s = 0,1 m e B = 0,00 m e L = 0,00 m Posadowienie fundamentu: 15

16 D = 1,00 m D min = 1,00 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoŝa: nazwa gruntu h [m] nawodn (n) ρ o γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u M 0 M [kpa] r iona [t/m 3 ] [kpa] [kpa] 1 Gliny pylaste 1,0 nie,00 0,90 1,10 1,80 31, Gliny pylaste 3,50 nie 1,90 0,90 1,10 14,0 4, apręŝenie dopuszczalne dla podłoŝa σ dop [kpa] = 150,0 kpa Kombinacje obciąŝeń obliczeniowych: typ obc. [k] T B [k] M B [km] T L [k] M L [km] e [kpa] e [kpa/m] r 1 długotrwałe 68,0-11,90,30,60-5,0 0,00 0,00 długotrwałe 40,60-1,00,80 -,60 5,0 0,00 0,00 3 długotrwałe 6,60 -,80 4,90 -,60 5,0 0,00 0,00 4 długotrwałe 3,50 0,40-1,80 -,60 5,0 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: cięŝar objętościowy: 0,00 k/m 3 współczynniki obciąŝenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,0 Beton: klasa betonu: B0 (C16/0) f cd = 10,6 MPa, f ctd = 0,8 MPa, E cm = 9,0 GPa cięŝar objętościowy: 4,00 k/m 3 współczynniki obciąŝenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-II (18G-b) f yk = 355 MPa, f yd = 310 MPa, f tk = 410 MPa otulina zbrojenia c nom = 5 mm ZałoŜenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoŝa: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0, - dla stateczności na obrót m = 0, Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoŝa: β = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciąŝenia: 1,00 Czas trwania robót: do 1 roku (λ=0,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych do wartości obc. charakterystycznych k / k = 1,0 WYIKI-PROJEKTOWAIE: WARUKI STAÓW GRAICZYCH PODŁOśA - wg P-81/B-0300 ośność pionowa podłoŝa: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: z = 1,0 m Obliczeniowy opór graniczny podłoŝa Q fb = 101,0 k, Q fl = 19,6 k r = 1,8 k < m Q f = 101,8 k (1,80% ) ośność (stateczność) podłoŝa z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoŝa Q ft = 59,8 k T r = 1,3 k < m Q ft = 43,1 k (8,50% ) ObciąŜenie jednostkowe podłoŝa: Decyduje: kombinacja nr 3 apręŝenie maksymalne σ max = 81, kpa 16

17 σ max = 81, kpa < σ dop = 150,0 kpa (54,14% ) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr Decyduje moment wywracający M ob,-3 =,80 km, moment utrzymujący M ub,-3 = 96,51 km M o =,80 km < m M u = 69,5 km (40,01% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtórne s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,06 cm s = 0,06 cm < s dop = 1,00 cm (5,53% ) OBLICZEIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUDAMETU - wg P-B-0364: 00 ośność na przebicie: Decyduje: kombinacja nr 3 Pole powierzchni wielokąta A = 0,31 m Siła przebijająca Sd = (g+q) max A = 5,0 k ośność na przebicie Rd = 55,8 k Sd = 5,0 k < Rd = 55,8 k (9,% ) Wymiarowanie zbrojenia: WzdłuŜ boku B: Decyduje: kombinacja nr 3 Zbrojenie potrzebne A s = 1,83 cm Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ1 mm o A s = 9,05 cm WzdłuŜ boku L: Decyduje: kombinacja nr 3 Zbrojenie potrzebne A s = 0,94 cm Przyjęto konstrukcyjnie 11 prętów φ1 mm o A s = 1,44 cm Stopa kielichowa słupa Obliczeniowa głębokość zakotwienia: 1,5 h lo 3 h h = 0, m 1,5 h = 0,33 m 3 h = 0,66 m Przyjęto głębokość zakotwienia lo = 0,60 m Siły wewnętrzne w stopie: M =,80 km = 68,0 k V = 1,00 k Siła pozioma powodująca rozerwanie kielicha: H k 3 M = h k r h k = 0,60 m (głębokość kielicha) - w fazie eksploatacji H k 3 M = h k r +V M r =,80 km H k = 81,50 k - od parcia wiatru na słup 1

18 M r = W 0,5 (h sł + h k ) h sł = 4,3 m (wysokość słupa) W = 1, k/m 4,3 m 1,5 = 1,0 k (wypadkowa parcia wiatru) M r = 3,51 km H k = 81, k - od oparcia bocznego słupa M r = 0,5 G sł (0,5 h sł + h k ) G sł = 3,13 k (cięŝar słupa) M r = 4,64 km H k = 11,60 k - od uderzenia słupem M r = G sł h k M r = 1,88 km H k = 4,0 k Zbrojenie poziome ścian kielicha: F H k a1 = H k = 81,50 k f yd = 10 MPa f yd F a1 = 1,94 cm² Przyjęto zbrojenie poziome: 5ø1 (5,65 cm²) Zbrojenie pionowe ścian kielicha: F M r a = M r = 3,51 km f yd = 10 MPa a = 0,4 m a f yd F a = 3,33 cm² Przyjęto zbrojenie pionowe: 5ø1 (5,65 cm²) Sprawdzenie warunku nośności ze względu na docisk powierzchni bocznej słupa do betonu: V e o b l o 6 M + b l e o o f cud b e = 0, m lo = la 50 mm = 0,55 m V o = 1,00 k M o =,80 km + 1,00 k 0,35 m = 31,0 km,96 MPa < f cud = 8,90 MPa Warunek został spełniony 18

19 . HALA 13,x1,6m.. DACH O KOSTRUKCJI STALOWEJ.1. PŁATEW C160 Przyjęto wstępnie płatew z ceownika walcowanego ekonomicznego C160 ze stali St3S jako czteroprzesłową ciągłą, połączenia płatwi w formie połączeń uciąglających spawanych. Pokrycie dachu z płyt warstwowych nie stanowi sztywnej tarczy dachu roztaw płatwi a-1,65m spadek -15% α-8,53 cosα-0,989 sinα-0,148 ZESTAWIEIE OBCIĄśEŃ: Obciązenie stałe Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Stałe= 0,8 k/m² 1,65m 1,43 1,1 1,68 ObciąŜenia zmienne Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Śnieg= 0,86 k/m² 1,65m 1,4 1,5,13 W obliczeniach pominięto wpływ wiatru gdyŝ występuje tylko ssanie wiatru, które jest mniejsze od cięŝaru pokrycia dachowego i płatwi. Przekrój: U 160 Y Wymiary przekroju: U 160 h=160,0 s=65,0 g=,5 t=10,5 r=10,5 ex=18,4. Charakterystyka geometryczna przekroju: x X 16,9 Jxg=95,0 Jyg=85,3 A=4,00 ix=6, iy=1,9 Jw=359,3 Jt=, xs=-3, is=,5 ry=9,4 bx=-8,4. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=15 MPa dla g=10,5. y Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 88,0 Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: χ 1 = 0,400 χ = 0,333 węzły nieprzesuwne µ = 0,61 dla l o = 4,400 l w = 0,61 4,400 =,3 m 19

20 - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ 1 = 1,000 χ = 1,000 węzły nieprzesuwne µ = 1,000 dla l o = 4,400 l w = 1,000 4,400 = 4,400 m - dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej µ ω = 1,000. Rozstaw stęŝeń zabezpieczających przed obrotem l oω = 4,400 m. Długość wyboczeniowa l ω = 4,400 m. Siły krytyczne: x y π EJ = = lw π EJ = = lw 3,14² 05 95,0,69² 3,14² 05 85,3 4,363² 10 - = 440, k 10 - = 90, k z xz 1 π EJϖ = + GJT = is lϖ 1,5²( 3,14² , , 10 4,400² ) = 109,9 k ( ) 4 ( 1 µ / ) ( 1 µ ys / is ) x + z x + z x z ys is = = 440, + 109,9 - (440, + 109,9)² , 109,9 (1-0,93 3,²/,5²) (1-0,93 3,²/,5²) = 969,4 k ośność przekroju na zginanie: xa = 0,000; xb = 4, względem osi X M R = α p W f d = 1, , = 4,9 km - względem osi Y M R = α p W f d = 1,48 18, = 5,8 km ośność przekroju względem osi X naleŝy zredukować do wartości: V V e t b t w MR, red = W fd 0,85 = R f 115,6 15 [ ( 149,6 6,5 1,1) 0,85-9,3 3, 0,8 ] 10-3 = 1,1 Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 1,305 wynosi ϕ L = 0,535 Warunek nośności (54): Mx M ϕl Rx + M M y Ry = 8, 0,535 1,1 + 1, 5,8 = 0,940 < 1 ośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 0,000; xb = 4, dla zginania względem osi X: V y = 9,3 < 44,9 = V o M R,V = M R = 1,1 km - dla zginania względem osi Y: V x = 1,4 < 45, = V o M R,V = M R = 5,8 km 0

21 Warunek nośności (55): M M x My + = 8, MRy V 1,1 + 1, 5,8 = 0,60 < 1 Rx, V, Stan graniczny uŝytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 1,1 mm a gr = l / 50 = 4400 / 50 = 1,6 mm a max = 1,1 < 1,6 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 1,8 mm a gr = l / 50 = 4400 / 50 = 1,6 mm a max = 1,8 < 1,6 = a gr ajwiększe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 1,8 + 1,1 =,1.. DŹWIGAR DACHOWY D Dane: Spadek dachu 15%, kąt α=8,53 ObciąŜenie stałe Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Stałe= 0,8 k/m² 1,65m² 4,4m 6,3 1,1,39 ObciąŜenia zmienne-śnieg Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Śnieg= 0,86 k/m² 1,65m 4,4m 6,4 1,5 9,36 ObciąŜenia zmienne-wiatr Rodzaj obciąŝenia qk(k) γt qo(k) Wiatr-połać zawietrzna -0,149 k/m² 1,65m² 4,4m -1,08 1,5-1,6 Wiatr-połać nawietrzna -0,335 k/m² 1,65m 4,4m -,43 1,5-3,65 WĘZŁY: ,4 0,48 0,4 0, ,100 PRĘTY: 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1, ,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 V=,090 H=13,00 0,4 0,48 0,4 0,48 1,100 V=,090 H=13,00 1

22 PRZEKROJE PRĘTÓW: ,4 0,48 0,4 0,48 1,100 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 V=,090 H=13,00 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: r. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 3, ,0 Stal St3 13, ,0 Stal St3 5, ,0 Stal St3 6 5, ,0 Stal St3 16, ,0 Stal St3 8 16, ,0 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: apręŝ.gr.: AlfaT: [/mm] [/mm] [1/K] Stal St ,000 1,0E-05 OBCIĄśEIA: 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4 6,3 3,16 3,6-1, 3,1 6,3 6,4-0,54 6,3 6,4 -,43-1,08 -,43-1,08 3,16 3,1 -,43-1,08-1,1 3,16 3, , OBCIĄśEIA: ([k],[km],[k/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: G "" Zmienne γf= 1,1 1 Skupione 0,0 3,16 0,00 Skupione 0,0 6,3 0,00 3 Skupione 0,0 6,3 0,00 4 Skupione 0,0 6,3 0,00 4 Skupione 0,0 3,16 1,6 5 Skupione 0,0 3,6 0,00 5 Skupione 0,0 6,3 1,6 6 Skupione 0,0 6,3 1,6 Skupione 0,0 6,3 1,6 8 Skupione 0,0 3,16 1,6 Grupa: S "" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 0,0 3,1 0,00 1 Skupione 0,0 6,4 1,6 Skupione 0,0 6,4 1,6 3 Skupione 0,0 6,4 1,6

23 4 Skupione 0,0 3,1 1,6 5 Skupione 0,0 3,1 0,00 5 Skupione 0,0 6,4 1,6 6 Skupione 0,0 6,4 1,6 Skupione 0,0 6,4 1,6 8 Skupione 0,0 3,1 1,6 Grupa: W "" Zmienne γf= 1,50 1 Skupione 8,6-1,1 0,00 1 Skupione 8,6 -,43 1,6 Skupione 8,5 -,43 1,6 3 Skupione 8,6 -,43 1,6 4 Skupione 8,5-1, 1,6 5 Skupione -8,5-0,54 0,00 6 Skupione -8,6-1,08 0,00 Skupione -8,5-1,08 0,00 8 Skupione -8,6-0,54 1,6 8 Skupione -8,6-1,08 0,00 OBCIĄśEIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,10 G -"" Zmienne 1 1,00 1,1 S -"" Zmienne 1 1,00 1,50 W -"" Zmienne 1 1,00 1,50 KRYTERIA KOMBIACJI OBCIĄśEŃ: r: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : G EWETUALIE: S+W ZAWSZE : G EWETUALIE: S 3 ZAWSZE : G EWETUALIE: W MOMETY-OBWIEDIE: -0,4-0,4-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0, ,1 0,1 0, ,1 0,1 0,1 9-0, -0, ,1 0, ,3 0,3-0,0-0,0 0,5 0,5-0,1-0,1 0,5 0,5-0,0-0,0 0,3 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0,1 16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3

24 TĄCE-OBWIEDIE: 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0, 0,0 0,3 0, 0, 0, 0,1 0,0 0, ,0-0,0-0,0-0,0 0,1 0,1 6 0,1 1-0, , , -0,3-0,1 0,4-0,3-0,0-0,4-0, -0,0 0,3 0,3 0,3-0,1 0, -0,4 8-0, ,1 0,1 0, 0, 0, -0,5-0, 0,1 0,1 0, -0,1 0,0 0,0-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1-0, ,1-0,0-0,1-0, , , ,1 16-0, -0,1-0,1-0,1-0, -0, -0, -0, -0,3-0,3-0,3-0,4 ORMALE-OBWIEDIE: 0, 89, 9,9 0,5 4 1,0 0,5 89, 5 109,0 109,0 109,0 5, 11,8 109,0 3-3, 111,3-16,0 10,5 4,5 111, , -,1-1,6-1,5-35,9-35,8-35,3-35,-38,0 111,3 111,3 109,0-5, -16,0 11,8 109,0,8 6, 0, 0,4-38,0-38,3 0, 0,4 109,0 109,0 30,6 89,6-3,8-16,4-15,1-38,3-15,3-5,3 89,6 3-5,3-5,8-16,4-0, -69, -4, -4, -5,6 31, ,9-69, 6, ,5-5,5-5,4-5,431,9 31,9 35,3-118,8-118,8-118,6 35,3-118,6 35,3 36,5 36,5-118,6-5,4 36,5 36,5-5,6-0,3-69,8-3,9-16,5 0, 0,4 9,8 11, 0,4 5,1-3,8-16,1 0,9 0,4 11, 30,5, -118,8-5,8-16,1-5,4-118,8 0, 0,4-5,5-5,9-16,5-4,0-69,8-5,5-1,9-1, -15,3 10,5 4,4-15,5-4, , SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[km]: Q[k]: [k]: Kombinacja obciąŝeń: 1 1,669 0,3* 0,1-5,5 GS 0,000 0,0* 0,3-5,5 GS 0,000 0,0 0,3* -5,5 GS 1,669 0,1-0,1 -,1* GW 0,000 0,0 0,3-5,5* GS 0,000 0,3* -0, -5,4 GS 1,668-0,1* -0,4-5,4 GS 1,668-0,1-0,4* -5,4 GS 1,668-0,1-0, -1,5* GW 0,000 0,3-0, -5,4* GS 3 1,669 0,5* 0,3-118,8 GS 0,000-0,1* 0,5-118,8 GS 0,000-0,1 0,5* -118,8 GS 1,669 0,1-0,0-35,8* GW 0,000-0,1 0,5-118,8* GS 4 0,000 0,5* -0,4-118,6 GS 1,668-0,4* -0, -118,6 GS 1,668-0,4-0,* -118,6 GS 1,668-0,1-0,3-35,* GW 0,000 0,5-0,4-118,6* GS 5 1,668 0,5* 0,4-118,6 GS 0,000-0,4* 0, -118,6 GS 0,000-0,4 0,* -118,6 GS 0,000-0,1 0,3-38,0* GW 1,668 0,5 0,4-118,6* GS 6 0,000 0,5* -0,3-118,8 GS 1,669-0,1* -0,5-118,8 GS 1,669-0,1-0,5* -118,8 GS 0,000 0,1-0,0-38,3* GW 1,669-0,1-0,5-118,8* GS 1,668 0,3* 0, -5,4 GS 0,000-0,1* 0,4-5,4 GS 0,000-0,1 0,4* -5,4 GS 0,000-0,1 0, -5,3* GW 1,668 0,3 0, -5,4* GS 4

25 8 0,000 0,3* -0,1-5,5 GS 1,669 0,0* -0,3-5,5 GS 1,669 0,0-0,3* -5,5 GS 0,000 0,1 0,1-5,6* GW 1,669 0,0-0,3-5,5* GS 9 1,650 0,3* 0,1-0,0 GS 0,000 0,0* 0,3-1, GSW 0,000 0,0 0,3* -0,0 GS 0,103 0,0 0,3-0,0* GS 1,650 0,3 0,1-0,0* GS 0,000 0,0 0, -0,0* G 0,000 0,0 0,3-1,* GSW 1,650 0,3 0,0-1,* GSW 10 0,000 0,3* -0,1 109,0 GS 1,650-0,0* -0, 31,9 GW 1,650-0,0-0,3* 109,0 GS 1,650-0,0-0,3 109,0* GS 0,000 0,3-0,1 109,0* GS 1,650-0,0-0, 31,9* GW 0,413 0,1-0,0 31,9* GW 11 1,650 0,3* 0,1 109,0 GS 0,000-0,0* 0, 31,9 GW 0,000-0,0 0,3* 109,0 GS 0,000-0,0 0,3 109,0* GS 1,650 0,3 0,1 109,0* GS 0,000-0,0 0, 31,9* GW 1,3 0,1-0,0 31,9* GW 1 0,000 0,3* -0, 111,3 GS 1,650-0,* -0,4 111,3 GS 1,650-0, -0,4* 111,3 GS 1,650-0, -0,4 111,3* GS 0,000 0,3-0, 111,3* GS 1,650-0,1-0, 35,3* GW 0,06 0,1 0,0 35,3* GW 13 1,650 0,3* 0, 111,3 GS 0,000-0,* 0,4 111,3 GS 0,000-0, 0,4* 111,3 GS 0,000-0, 0,4 111,3* GS 1,650 0,3 0, 111,3* GS 0,000-0,1 0, 35,3* GW 1,54 0,1-0,0 35,3* GW 14 0,000 0,3* -0,1 109,0 GS 1,650-0,0* -0, 50,8 G 1,650-0,0-0,3* 109,0 GS 1,650-0,0-0,3 109,0* GS 0,000 0,3-0,1 109,0* GS 1,650-0,0-0, 36,5* GW 0,41 0,1-0,0 36,5* GW 15 1,650 0,3* 0,1 109,0 GS 0,000-0,0* 0, 50,8 G 0,000-0,0 0,3* 109,0 GS 0,000-0,0 0,3 109,0* GS 1,650 0,3 0,1 109,0* GS 0,000-0,0 0, 36,5* GW 1,38 0,1 0,0 36,5* GW 16 0,000 0,3* -0,1 0,0 GS 1,650-0,0* -0,3-0,0 GSW 1,650 0,0-0,3* 0,0 GS 1,650 0,0-0,3 0,0* GS 0,000 0,3-0,1 0,0* GS 1,650 0,0-0,3 0,0* GS 0,000 0,3-0,1 0,0* GS 1 0,000 0,0* 0,0-69,8 GS 1,100 0,0* 0,0-69, GS 0,000 0,0* 0,0-69,8 GS 1,100 0,0* 0,0-69, GS 0,000 0,0 0,0* -69,8 GS 5

26 1,100 0,0 0,0* -69, GS 1,100 0,0 0,0-0,* GW 0,000 0,0 0,0-69,8* GS 18 0,000 0,0* 0,0-16,5 GS 1,348 0,0* 0,0-16,4 GS 0,000 0,0* 0,0-16,5 GS 1,348 0,0* 0,0-16,4 GS 0,000 0,0 0,0* -16,5 GS 1,348 0,0 0,0* -16,4 GS 1,348 0,0 0,0-3,8* GW 0,000 0,0 0,0-16,5* GS 19 0,000 0,0* 0,0 0, GS 1,595 0,0* 0,0 0, GS 0,000 0,0* 0,0 0, GS 1,595 0,0* 0,0 0, GS 0,000 0,0 0,0* 0, GS 1,595 0,0 0,0* 0, GS 1,595 0,0 0,0 0,* GS 0,000 0,0 0,0 0,4* GW 0 0,000 0,0* 0,0-16,1 GS 1,843 0,0* 0,0-16,0 GS 0,000 0,0* 0,0-16,1 GS 1,843 0,0* 0,0-16,0 GS 0,000 0,0 0,0* -16,1 GS 1,843 0,0 0,0* -16,0 GS 1,843 0,0 0,0-3,* GW 0,000 0,0 0,0-16,1* GS 1 0,000 0,0* 0,0 0,9 GS,090 0,0* 0,0 1,0 GS 0,000 0,0* 0,0 0,9 GS,090 0,0* 0,0 1,0 GS 0,000 0,0 0,0* 0,9 GS,090 0,0 0,0* 1,0 GS,090 0,0 0,0 1,0* GS 0,000 0,0 0,0 0,4* GW 0,000 0,0* 0,0-16,1 GS 1,843 0,0* 0,0-16,0 GS 0,000 0,0* 0,0-16,1 GS 1,843 0,0* 0,0-16,0 GS 0,000 0,0 0,0* -16,1 GS 1,843 0,0 0,0* -16,0 GS 1,843 0,0 0,0-5,* GW 0,000 0,0 0,0-16,1* GS 3 0,000 0,0* 0,0 0, GS 1,595 0,0* 0,0 0, GS 0,000 0,0* 0,0 0, GS 1,595 0,0* 0,0 0, GS 0,000 0,0 0,0* 0, GS 1,595 0,0 0,0* 0, GS 1,595 0,0 0,0 0,* GS 0,000 0,0 0,0 0,4* GW 4 0,000 0,0* 0,0-16,5 GS 1,348 0,0* 0,0-16,4 GS 0,000 0,0* 0,0-16,5 GS 1,348 0,0* 0,0-16,4 GS 0,000 0,0 0,0* -16,5 GS 1,348 0,0 0,0* -16,4 GS 1,348 0,0 0,0-5,8* GW 0,000 0,0 0,0-16,5* GS 5 0,000 0,0* 0,0-69,8 GS 1,100 0,0* 0,0-69, GS 0,000 0,0* 0,0-69,8 GS 1,100 0,0* 0,0-69, GS 0,000 0,0 0,0* -69,8 GS 1,100 0,0 0,0* -69, GS 1,100 0,0 0,0-3,9* GW 0,000 0,0 0,0-69,8* GS 6 0,99 0,0* -0,0 89, GS 6

27 0,000 0,0* 0,1 89, GS 1,983-0,0* -0,1 89,6 GS 0,000 0,0 0,1* 89, GS 1,983-0,0-0,1* 89,6 GS 0,000 0,0 0,1 89,* GS 1,983-0,0-0,1 6,6* GW 1,14 0,1* 0,0-4,8 GS 0,000 0,0* 0,1-4,9 GS,95 0,0* -0,1-4, GS 0,000 0,0 0,1* -4,9 GS,95 0,0-0,1* -4, GS,95 0,0-0,1-15,1* GW 0,000 0,0 0,1-4,9* GS 8 1,14 0,0* 0,0 11, GS 0,000 0,0* 0,0 11,8 GS,95 0,0* -0,0 11, GS 0,000 0,0 0,0* 11,8 GS,95 0,0-0,0* 11, GS 0,000 0,0 0,0 11,8* GS,95 0,0-0,0 5,1* GW 9 1,331 0,0* 0,0 9,8 GS 0,000 0,0* 0,0 9,8 GS,663 0,0* -0,0 9,9 GS 0,000 0,0 0,0* 9,8 GS,663 0,0-0,0* 9,9 GS,663 0,0-0,0 9,9* GS 0,000 0,0 0,0 0,4* GW 30 1,331 0,0* 0,0 10,5 GSW 0,000 0,0* 0,0 10,5 GSW,663 0,0* -0,0 10,5 GSW 0,000 0,0 0,0* 10,5 GSW,663 0,0-0,0* 10,5 GSW 0,000 0,0 0,0 10,5* GSW,663 0,0-0,0 4,4* G 31 1,14 0,0* 0,0 11, GS 0,000 0,0* 0,0 11, GS,95 0,0* -0,0 11,8 GS 0,000 0,0 0,0* 11, GS,95 0,0-0,0* 11,8 GS,95 0,0-0,0 11,8* GS 0,000 0,0 0,0,* GW 3 1,14 0,1* 0,0-4,8 GS 0,000 0,0* 0,1-4, GS,95 0,0* -0,1-4,9 GS 0,000 0,0 0,1* -4, GS,95 0,0-0,1* -4,9 GS 0,000 0,0 0,1-15,3* GW,95 0,0-0,1-4,9* GS 33 0,99 0,0* 0,0 89, GS 0,000 0,0* 0,1 89,6 GS 1,983 0,0* -0,1 89, GS 0,000 0,0 0,1* 89,6 GS 1,983 0,0-0,1* 89, GS 1,983 0,0-0,1 89,* GS 0,000 0,0 0,1 30,5* GW * = Wartości ekstremalne OŚOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 1 8 Zgin.(54) 4,% GS 9 Zgin.(54) 1,6% GS 30 Zgin.(54),% GSW 31 Zgin.(54) 4,% GS

28 Śc.zg.(58) 5,9% GS 3 Śc.zg.(58) 5,9% GS 5 1 Ścisk.(39) 8,5% GS 5 Ścisk.(39) 8,5% GS 6 Zgin.(54),5% GS 33 Zgin.(54),5% GS 6 18 Ścisk.(39) 4,1% GS 19 Rozc.(3) 0,9% GS 0 Ścisk.(39) 6,5% GS 1 Rozc.(3) 1,1% GS Ścisk.(39) 6,5% GS 3 Rozc.(3) 0,9% GS 4 Ścisk.(39) 4,1% GS 1 Śc.zg.(58) 44,4% GS Śc.zg.(58) 43,1% GS 3 Śc.zg.(58) 6,6% GS 4 Śc.zg.(58) 6,% GS 5 Śc.zg.(58) 6,% GS 6 Śc.zg.(58) 6,6% GS Śc.zg.(58) 43,1% GS 8 Śc.zg.(58) 44,4% GS 8 9 apręŝ.(1) 8,0% GS 10 Zgin.(54) 48,5% GS 11 Zgin.(54) 48,4% GS 1 Zgin.(54) 49,% GS 13 Zgin.(54) 49,% GS 14 Zgin.(54) 48,4% GS 15 Zgin.(54) 48,5% GS 16 apręŝ.(1) 8,0% GS SŁUP S. Przyjęto wstępnie słup o przekroju xc0 (stal St3S), który utwierdzono w Ŝelbetowej stopie. a = 4,4m rozstaw słupów l col = 3,10m (wysokość osiowa słupa) ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 -0,38 p [k/m ] kierunek wiatru 0,38-0,16 L=1,6-0,38 B=13, Ściana zawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 13, m, L = 1,6 m, H = 5,8 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 8

29 - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H = 5,8 m C e (z) = 0,55+0,0 5,8 = 0,6 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0,4 - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0,4-0 = -0,4 ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,6 (-0,4) 1,80 = -0,144 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,144) 1,5 = -0,16 k/m ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 -0,38 p [k/m ] kierunek wiatru 0,38-0,16 L=1,6-0,38 B=13, Ściana nawietrzna: - Budynek o wymiarach: B = 13, m, L = 1,6 m, H = 5,8 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H = 5,8 m C e (z) = 0,55+0,0 5,8 = 0,6 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = 0, - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = 0, - 0 = 0, ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,6 0, 1,80 = 0,5 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = 0,5 1,5 = 0,38 k/m ObciąŜenie wiatrem wg P-B-0011:19/Az1 / Z1-1 9

30 -0,38 p [k/m ] kierunek wiatru 0,38-0,16 L=1,6-0,38 B=13, Ściany boczne: - Budynek o wymiarach: B = 13, m, L = 1,6 m, H = 5,8 m - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: - strefa obciąŝenia wiatrem I; H = 41 m n.p.m. q k = 300 Pa q k = 0,300 k/m - Współczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H = 5,8 m C e (z) = 0,55+0,0 5,8 = 0,6 - Współczynnik działania porywów wiatru: β = 1,80 - Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: budynek zamknięty C w = 0 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: C z = -0, - Współczynnik aerodynamiczny C: C = C z - C w = -0, - 0 = -0, ObciąŜenie charakterystyczne: p k = q k C e C β = 0,300 0,6 (-0,) 1,80 = -0,5 k/m ObciąŜenie obliczeniowe: p = p k γ f = (-0,5) 1,5 = -0,38 k/m ObciąŜenia zmienne-wiatr Rodzaj obciąŝenia qk(k/m) γt qo(k/m) Ściana zawietrzna -0,144 k/m² 4,4m -0,63 1,5-0,95 Ściana nawietrzna 0,38 k/m² 4,4m 1,66 1,5,49 ObciąŜenia stałe: Rodzaj obciąŝenia qk(k) γf qo(k) -,,Paneltech. 0,4 k/m² 4,4 m 3,10 m 5,3 1,1 6,30 - elem. mocujące,50 1,3 3,00 Suma obciąŝeń Pk = 10,68 1,1 Po = 1,49 ================================================================= W Y I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciąŝeń ================================================================== OBCIĄśEIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,10 C -"zawietrzna wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50 G -"stałe" Stałe 1,1 30

31 -"nawietrzna wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50 S -"śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 W -"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50 RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ: KRYTERIA KOMBIACJI OBCIĄśEŃ: r: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : G EWETUALIE: S+W+C+ ZAWSZE : G EWETUALIE: S++C 3 ZAWSZE : G EWETUALIE: W++C REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[k]: V[k]: R[k]: M[km]: Kombinacja obciąŝeń: 19 0,3* 6,1 6,1-0,9 GW -6,8*,3,6 16, CGS -6,8,3*,6 16, CGS 0,3 6,1* 6,1-0,9 GW -6,8,3,6* 16, CGS -6,8,3,6 16,* CGS 0,3 6,1 6,1-0,9* GW 0 1,4* 59,9 59,9-4,4 GSW -8,3* 34,5 35,5 13,8 CG 1,0,1*,1-3,0 GS -,9,3* 3,6 1,4 CGW -,8,0,4* 1, CGS -8,3 34,5 35,5 13,8* CG 1,4 59,9 59,9-4,4* GSW * = Wartości ekstremalne Pręt nr 34 Zadanie: zuk kratownica D ze s³upami Przekrój: U 0 X Y y 160,0 Wymiary przekroju: U 0 h=0,0 s=80,0 g=9,0 t=1,5 r=1,5 ex=1,4. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=5380,0 Jyg=96,6 A=4,80 ix=8,5 iy=6,3. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=15 MPa dla g=1,5. Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. x 0,0 31

32 Siły przekrojowe: xa = 3,100; xb = 0,000. ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: CGS = -,3 k, M y = 16, km, V x = 6,8 k. apręŝenia w skrajnych włóknach: σ t = 34, MPa σ C = -53,5 MPa. Długości wyboczeniowe pręta: - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: χ 1 = 1,000 χ = 0,500 węzły przesuwne µ =,484 dla l o = 3,100 l w =,484 3,100 =,00 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: χ 1 = 1,000 χ = 1,000 węzły nieprzesuwne µ = 1,000 dla l o = 3,100 l w = 1,000 3,100 = 3,100 m Siły krytyczne: x y π EJ = = lw π EJ = = lw 3,14² ,0 3,100² 3,14² 05 96,6,00² 10 - = 1136,9 k 10 - = 1010,9 k ośność przekroju na zginanie: xa = 3,100; xb = 0, względem osi Y M R = α p W f d = 1,000 30, = 9,6 km Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): Rc + M M y Ry =,3 1608, + 16, 9,6 = 0,49 < 1 ośność (stateczność) pręta ściskanego i zginanego: Składnik poprawkowy: y y y M x max = 0 x = 0 M y max = 16, km β y = 1,000 βy My max = 1, 5ϕ λ = MRy Rc y = 0,010 Warunek nośności (58): - dla wyboczenia względem osi X: ϕx Rc 1,5 0,400 1,45 1,000 16,,3 9,6 1608, = 0,010 βy My max + =,3 MRy 0, , + 1,000 16, = 0,51 < 1,000 = 1-0,000 9,6 - dla wyboczenia względem osi Y: ϕy Rc βy My max + =,3 MRy 0, , + 1,000 16, = 0,316 < 0,990 = 1-0,010 9,6 3

33 Stan graniczny uŝytkowania: Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 1,0 mm a gr = l / 50 = 3100 / 50 = 1,4 mm a max = 1,0 < 1,4 = a gr.4 STOPA FUDAMETOWA DAE: Opis fundamentu : Typ: stopa schodkowa Wymiary: B = 1,80 m L = 1,30 m H = 1,30 m w = 0,40 m B g = 0,0 m L g = 0,63 m B t = 0,55 m L t = 0,34 m B s = 0,4 m L s = 0,1 m e B = 0,00 m e L = 0,00 m Posadowienie fundamentu: D = 1,00 m D min = 1,00 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoŝa: z [m] z Gliny pylaste -1,00 0,00 1,0 Gliny pylaste 4,0 r nazwa gruntu h [m] nawodn iona (n) ρ o [t/m 3 ] γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u [kpa] M 0 [kpa] M [kpa] 1 Gliny pylaste 1,0 nie,00 0,90 1,10 1,80 31, Gliny pylaste 3,50 nie 1,90 0,90 1,10 14,0 4, apręŝenie dopuszczalne dla podłoŝa σ dop [kpa] = 150,0 kpa Kombinacje obciąŝeń obliczeniowych: r typ obc. [k] T B [k] M B [km] T L [k] M L [km] e [kpa] e [kpa/m] 1 długotrwałe,60-6,80 16,0,60-4,00 0,00 0,00 długotrwałe 6,10 0,30-0,90,60-4,00 0,00 0,00 3 długotrwałe,60-6,80-0,90,60-4,00 0,00 0,00 4 długotrwałe 35,50-8,30 13,80,60-4,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: cięŝar objętościowy: 0,00 k/m 3 współczynniki obciąŝenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,0 Beton: klasa betonu: B0 (C16/0) f cd = 10,6 MPa, f ctd = 0,8 MPa, E cm = 9,0 GPa cięŝar objętościowy: 4,00 k/m 3 33

34 współczynniki obciąŝenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-II (18G-b) f yk = 355 MPa, f yd = 310 MPa, f tk = 410 MPa otulina zbrojenia c nom = 5 mm ZałoŜenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoŝa: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0, - dla stateczności na obrót m = 0, Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoŝa: β = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciąŝenia: 1,00 Czas trwania robót: do 1 roku (λ=0,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych do wartości obc. charakterystycznych k / k = 1,0 WYIKI-PROJEKTOWAIE: WARUKI STAÓW GRAICZYCH PODŁOśA - wg P-81/B-0300 ośność pionowa podłoŝa: Decyduje: kombinacja nr 3 Decyduje nośność w poziomie: z = 1,0 m Obliczeniowy opór graniczny podłoŝa Q fb = 04,5 k, Q fl = 056,5 k r =, k < m Q f = 1639,9 k (13,55% ) ośność (stateczność) podłoŝa z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 4 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoŝa Q ft = 58,6 k T r = 8, k < m Q ft = 4, k (0,6% ) ObciąŜenie jednostkowe podłoŝa: Decyduje: kombinacja nr 3 apręŝenie maksymalne σ max =,8 kpa σ max =,8 kpa < σ dop = 150,0 kpa (48,56% ) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 4 Decyduje moment wywracający M ob,1-4 = 1,59 km, moment utrzymujący M ub,1-4 = 6,3 km M o = 1,59 km < m M u = 55,0 km (,91% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtórne s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,06 cm s = 0,06 cm < s dop = 1,00 cm (5,86% ) OBLICZEIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUDAMETU - wg P-B-0364: 00 ośność na przebicie: Decyduje: kombinacja nr 3 Pole powierzchni wielokąta A = 0,31 m Siła przebijająca Sd = (g+q) max A =,4 k ośność na przebicie Rd = 55,8 k Sd =,4 k < Rd = 55,8 k (8,6% ) Wymiarowanie zbrojenia: WzdłuŜ boku B: Decyduje: kombinacja nr 3 Zbrojenie potrzebne A s = 1,64 cm Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ1 mm o A s = 9,05 cm 34

35 WzdłuŜ boku L: Decyduje: kombinacja nr 3 Zbrojenie potrzebne A s = 0,84 cm Przyjęto konstrukcyjnie 11 prętów φ1 mm o A s = 1,44 cm Stopa kielichowa słupa Obliczeniowa głębokość zakotwienia: 1,5 h lo 3 h h = 0, m 1,5 h = 0,33 m 3 h = 0,66 m Przyjęto głębokość zakotwienia lo = 0,60 m Siły wewnętrzne w stopie: M = 16,0 km =,60 k V = 8,30 k Siła pozioma powodująca rozerwanie kielicha: H k 3 M = h k r h k = 0,60 m (głębokość kielicha) - w fazie eksploatacji H k 3 M = h k r +V M r = 16,0 km H k = 40,50 k - od parcia wiatru na słup M r = W 0,5 (h sł + h k ) h sł = 3,36 m (wysokość słupa) W = 1,66 k/m 3,36 m 1,5 = 8,3 k (wypadkowa parcia wiatru) M r = 16,5 km H k = 41,43 k - od oparcia bocznego słupa M r = 0,5 G sł (0,5 h sł + h k ) G sł =,3 k (cięŝar słupa) M r =,64 km H k = 6,61 k - od uderzenia słupem M r = G sł h k 35

36 M r = 1,39 km H k = 3,48 k Zbrojenie poziome ścian kielicha: F H k a1 = H k = 41,43 k f yd = 10 MPa f yd F a1 = 0,98 cm² Przyjęto zbrojenie poziome: 5ø1 (5,65 cm²) Zbrojenie pionowe ścian kielicha: F M r a = M r = 16,5 km f yd = 10 MPa a = 0,4 m a f yd F a = 1,68 cm² Przyjęto zbrojenie pionowe: 5ø1 (5,65 cm²) Sprawdzenie warunku nośności ze względu na docisk powierzchni bocznej słupa do betonu: V e o b l o 6 M + b l e o o f cud b e = 0, m lo = la 50 mm = 0,55 m V o = 8,30 k M o = 16,0 km + 8,30 k 0,35 m = 18,90 km 1, MPa < f cud = 8,90 MPa Warunek został spełniony 36

PRZEKRÓJ Nr: 1 "I 280 HEB"

PRZEKRÓJ Nr: 1 I 280 HEB PRZEKRÓJ Nr: "I 80 HEB" CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: ateriał: Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 4,0 Yc= 4,0 alfa= 0,0 omenty bezwładności [cm4]: Jx= 970,0 Jy= 6590,0 oment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

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

Bardziej szczegółowo

Maksymalna reakcja pionowa od attyki 11,160 1,23 13,700 Maksymalna reakcja pozioma (od parcia lub ssania wiatru) 14,040 1,50 21,060

Maksymalna reakcja pionowa od attyki 11,160 1,23 13,700 Maksymalna reakcja pozioma (od parcia lub ssania wiatru) 14,040 1,50 21,060 0,097 0, 0 1 0 0,138 0, 0 0 5 0,50 Poz. Z3.0 Konstrukcja nośna wiaty Przedmiotową wiatę projektuje się jako konstrukcję stalową wykonaną ze stali St3SX i 18G w postaci ażurowych dźwigarów dachowych opartych

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E .0 Obciążenia O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E. Obciążenie śniegiem strefa IV kn/m γ f kn/m.. Dach łukowy Q,60 k = - połać:, x Q k x 0,8 =,536,500,304. Obciążenie wiatrem Z uwagi na nachylenie dachu

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy,,łączników szkolnych w budynku Gimnazjum nr1 w Kępnie.

do projektu przebudowy,,łączników szkolnych w budynku Gimnazjum nr1 w Kępnie. 3 OPIS TECHICZY do projektu przebudowy,,łączników szkolnych w budynku Gimnazjum nr w Kępnie.. Informacje ogólne: Inwestor: Gimnazjum nr w Kępnie Adres budowy: Kępno ul. Tysiąclecia Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA AR POL PRACOWIA PROJEKTOWA A DRES: ul. Orla 11b/5, 75-77 K oszalin tel. : 696-088-094 e-mail: artpol ko sz@wp.pl SIECI I ISTALACJE SAITARE PRO JEKTOWAIE DORADZTWO ADZÓR EKSPERTYZA TECHICZA dotycząca moŝliwości

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE Zestawienie obciążeń na dach Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=112 m n.p.m. -> sk = 0,7 kn/m2,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny...

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny... Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny... 11 Pas górny... 11 KrzyŜulce 60x60x 5... 12 Krzyzulce 40x40x4... 12 Poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Kłodzko ul. Łużycka 11/3 tel/fax 74 647 55 00, kom. 880 106 099 e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU Obiekt :

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1 Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: PRZEKRÓJ Nr: Nazwa: "Drewno K7 8x" Y x X,00 Skala : CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: y 8,00 V=,00 H=8,00 Materiał: Drewno K7

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

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

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu DOCIEPLENIE ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI budowlanego: ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 5. Zakres opracowania: Adres budowy: Inwestor: Nazwa i adres jednostki projekt.: WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Zakład PHU SaW tel. 512 150 045 siedziba jednostki: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3 pracownia: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 34 b lok. 7 EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

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

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

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

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Raom ul. śeromskiego 51a tel./fax. (0-48) 385-09-57 O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE Lokalizacja: Kierzyń z. Nr 100/1, 101/1 gm. Góz Inwestor: Gmina

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

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku

Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Wyciąg z obliczeń elementów konstrukcji budynku Tablica. 1 Dach g k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 55 (T- 0,09 1,10 -- 0,10 55) gr.

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje PROJEKT BUDOWLANY TEMAT PROJEKT KONSTRUKCJI NADPROŻY W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I ODDZIALE NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2 Str. 9 5. OBLICZENIA STATYCZNE Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. Założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

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

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie

PROJEKT WYKONAWCZY Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Postawowej nr 3 w Szczecinie OPIS TECHICZY DO PROJEKTU REMOTU POMIESZCZEŃ KUCHEYCH I ZAPLECZA SOCJALEGO w Szkole Postawowej nr 3 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej EGZEMPLARZ NR PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie Inwestor: Obiekt budowlany: Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 7 0-447 Olsztyn Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO konstrukcja szybu windy Z E S T A W I E N I E O B C I Ą Ż E Ń 1. DANE PODTAWOWE Lokalizacja obiektu: Wrocław 200 m npm - strefa obciążenia śniegiem I - strefa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHÓW PAWILONÓW AGH C-1 i C-2. Kraków ul. Czarnowiejska

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI STROPODACHÓW PAWILONÓW AGH C-1 i C-2. Kraków ul. Czarnowiejska IP 679-102-48-90 PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PRZEBUDOWA KOSTRUKCJI STROPODACHÓW PAWILOÓW AGH C-1 i C-2 Adres: Kraków ul. Czarnowiejska Inwestor: Akademia Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj.

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj. Fndamenty Ustalenie jednostkowego opor obliczeniowego podłoŝa Sprawdzenia nośności dla grnt warstwy geotechnicznej IIIa tj. piaski drobne I D =,4. = 1,75t =, N D = 1,2 N C = 2,94 N B = 4,66 B = 2 cm L

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5 2.4.ObciąŜenia śniegiem

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY

ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY ANALIZA STATYCZNA i WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI RAMY 11 10 9 8 7 6 5 4 1 1 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]: 1,7 1,41 7 1,6,17,968 1,591 8 1,07,46,658 1,759 9 0,688,54 4,4 1,916 10 0,46,609 5,00,061

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE str. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE str. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI str. RZUT DACHU - KRYTA BIEśNIA RYS. K-1 (proj.) skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek magazynu garażu z myjnią to to budynek nie podpiwniczony,

Bardziej szczegółowo