- 1 - ANALIZA STATYCZNA BELKI
|
|
- Emilia Markowska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 - 1 - elka v.3.0 NLIZ STTYZN ELKI Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU SPEU Gliwice utor obliczeń: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł obliczeń: elka pochylona SHEMT ELKI 0,60 Parametry belki (prostokąt): - momenty bezwładności przekroju J x = 6666,7 cm 4 ; J y = 1666,7 cm 4 ; - moduł sprężystości podłużnej E = 12 GPa; - masa belki m = 7,6 kg/m; współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,1 - udział ciężaru własnego na kierunkach wg kąta odchylenia przekroju od pionu (α = 25,00 0 ): - składowa pionowa = 90,6%, składowa pozioma = 42,3% OIĄŻENI OLIZENIOWE ELKI Przypadek P1: Obc.stałe (γ f = 1,15) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 3,17 1,48 go,y=0,07 kn/mb go,x=0,03 kn/mb y x 3,17 1,48 z 0,60 Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go,y = 0,07 kn/m, go,x = 0,03 kn/m) Przekrój z [m] qy,l [kn/m] qy,p [kn/m] Fy [kn] My [kn] qx,l [kn/m] qx,p [kn/m] Fx [kn] Mx [kn]. 0, ,17 0,00 0, ,48 0,00 0,00. 3,17 3,17 0,00 0,00 1,48 1,48 0,00 0,00. 4,60 3,17 3,17 0,00 0,00 1,48 1,48 0,00 0,00. 6,90 3,17 3,17 0,00 0,00 1,48 1,48 0,00 0, ,50 3, ,00 0,00 1, ,00 0,00
2 - 2 - Przypadek P2: Obc.zmienne (γ f = 1,25) Schemat statyczny: 1,81 2,72 0,85 1,27 1,81 0,90 1,40 0,85 1,81 y x z 1,00 1,30 1,00 0,85 2,72 1,81 1,27 1,30 0,20 0,40 0,60 0,85 Tablica obciążeń obliczeniowych Przekrój z [m] qy,l [kn/m] qy,p [kn/m] Fy [kn] My [kn] qx,l [kn/m] qx,p [kn/m] Fx [kn] Mx [kn]. 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,90 0,00 2,72 1,81 0,00 0,00 1,27 0,85 0,00. 2,72 2,72 0,00 0,00 1,27 1,27 0,00 0, ,30 2,72 2,72 1,81 0,00 1,27 1,27 0,85 0,00. 4,60 2,72 2,72 0,00 0,00 1,27 1,27 0,00 0, ,60 2,72 2,72 1,81 0,00 1,27 1,27 0,85 0,00. 6,90 2,72 2,72 0,00 0,00 1,27 1,27 0,00 0, ,10 2,72 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0, ,50 0, ,81 0,00 0, ,85 0,00 Przypadek P3: Obc.technologiczne (γ f = 1,40) Schemat statyczny:
3 - 3-5,44 2,54 1,15 1,15 y x z 0,60 Tablica obciążeń obliczeniowych Przekrój z [m] qy,l [kn/m] qy,p [kn/m] Fy [kn] My [kn] qx,l [kn/m] qx,p [kn/m] Fx [kn] Mx [kn]. 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 5,44 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00. 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Tablica opisu kombinacji automatycznych: nazwa kombinacji składniki kombinacji K1: Obc.stałe 1,0 P1 K2: Obc.stałe+Obc.zmienne 1,0 P1+1,0 P2 K3: Obc.stałe+Obc.technologiczne 1,0 P1+1,0 P3 K4: Obc.stałe+Obc.zmienne+0,90 Obc.technologiczne 1,0 P1+1,0 P2+0,90 P3 K5: Obc.stałe+Obc.technologiczne+0,90 Obc.zmienne 1,0 P1+1,0 P3+0,90 P2 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYH Przypadek P1: Obc.stałe Momenty zginające Mx [knm] -1,76-1,56-0,58 2,97 0,49 1,10 1,36 8,31 7,80 5,25 Momenty zginające My [knm]
4 - 4-1,39-0,82-0,73-0,27 0,63 0,23 0,51 3,88 3,64 2,45 Siły poprzeczne Vy [knm] 2,97 3,82 4,16 1,95-4,49-3,65-3,31 Siły poprzeczne Vx [knm] 1,39 1,78 1,94 0,91-2,10-1,70-1,54 Ugięcia fk,y [mm] -0,33-0, , ,67 0,52 Ugięcia fk,x [mm] -0,62-0, , ,25 0,97 Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń pionowych:: Przekrój z [m] Mx,l [knm] Mx,p [knm] Vy,l [kn] Vy,p [kn] fk,y [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90 1,36 1,36 0,05 0,05 0,66 0,91 1,36 1,36 0,00 0,00 0,66 1,02 1,34 1,34-0,34-0,34 0,67-1, , Przęsło - (l o = m ) -- -1, , ,52-0,99-0,99 3,10 3,10-0,03 2 3,30 0,44 0,44 0,57 0,57 0,08 3 3,45 0,49 0,49 0,08 0,08 0,09 3,48 0,49 0,49-0,01-0,01 0,09 3,49 0,49 0,49-0,06-0,06 0,09
5 - 5-4,60-1, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,60 0,97 0,97 0,91 0,91 0,49 5,83 1,10 1,10 0,15 0,15 0,52 5,88 1,10 1,10 0,00 0,00 0,52 6,90-0, , , , , ,10-0,26-0,26 1,30 1,30-0,12 6 7,50 0, , ,33 Reakcje podporowe: Ry, = 2,97 kn R y, = 8,31 kn R y, = 7,80 kn R y, = 5,25 kn Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń poziomych: Przekrój z [m] My,l [knm] My,p [knm] Vx,l [kn] Vx,p [kn] fk,x [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90 0,63 0,63 0,02 0,02 1,22 0,91 0,63 0,63 0,00 0,00 1,23 1,02 0,63 0,63-0,16-0,16 1,25-0, , Przęsło - (l o = m ) -- -0, , ,52-0,46-0,46 1,45 1,45-0,06 2 3,30 0,20 0,20 0,27 0,27 0,16 3 3,45 0,23 0,23 0,04 0,04 0,17 3,48 0,23 0,23-0,01-0,01 0,18 3,49 0,23 0,23-0,03-0,03 0,18 4,60-0, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,60 0,45 0,45 0,43 0,43 0,91 5,83 0,51 0,51 0,07 0,07 0,97 5,88 0,51 0,51 0,00 0,00 0,97 6,90-0, , , , , ,10-0,12-0,12 0,61 0,61-0,22 6 7,50 0, , ,62 Reakcje podporowe: Rx, = 1,39 kn R x, = 3,88 kn R x, = 3,64 kn R x, = 2,45 kn Przypadek P2: Obc.zmienne Momenty zginające Mx [knm]
6 ,83-1,82-1,14 1,46 0,96 1,32 1,27 8,31 8,36 5,97 Momenty zginające My [knm] -0,86-0,85-0,54 0,69 0,62 0,45 0,59 3,89 3,91 2,80 Siły poprzeczne Vy [knm] 1,46 1,46 4,16 1,44 4,45 1,73 2,35 1,81-0,351-0, , ,15-3,91-3,62 Siły poprzeczne Vx [knm] 1,94 2,08 0,69 0,69 0,67 0,81 1,10 0,85-0,161-0, , ,94-1,83-1,69 Ugięcia fk,y [mm] -0,01-0,09 0,23 0,50 0,46 Ugięcia fk,x [mm] -0,16-0,01 0,43 0,93 0,86 Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń pionowych:: Przekrój z [m] Mx,l [knm] Mx,p [knm] Vy,l [kn] Vy,p [kn] fk,y [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90 1,32 1,32 1,46-0,35 0,49 1,02 1,26 1,26-0,67-0,67 0,50
7 , , Przęsło - (l o = m ) -- -1, , ,30 0,96 0,96 1,44-0,37 0,23 3,40 0,91 0,91-0,66-0,66 0,23 3 3,45 0,88 0,88-0,78-0,78 0,23 4,50-1,44-1,44-3,64-3,64-0,01 4,60-1, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,60 1,27 1,27 1,73-0,08 0,44 5,77 1,21 1,21-0,56-0,56 0,46 6,90-1, , , , , ,10-0,72-0,72 1,81 1,81-0,05 6 7,50 0, , ,09 Reakcje podporowe: Ry, = 1,46 kn R y, = 8,31 kn R y, = 8,36 kn R y, = 5,97 kn Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń poziomych: Przekrój z [m] My,l [knm] My,p [knm] Vx,l [kn] Vx,p [kn] fk,x [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90 0,62 0,62 0,69-0,16 0,92 1,02 0,59 0,59-0,32-0,32 0,93-0, , Przęsło - (l o = m ) -- -0, , ,30 0,45 0,45 0,67-0,18 0,42 3,40 0,43 0,43-0,31-0,31 0,43 3 3,45 0,41 0,41-0,37-0,37 0,43 4,50-0,68-0,68-1,70-1,70-0,01 4,60-0, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,60 0,59 0,59 0,81-0,04 0,82 5,77 0,57 0,57-0,26-0,26 0,86 6,90-0, , , , , ,10-0,34-0,34 0,85 0,85-0,10 6 7,50 0, , ,16 Reakcje podporowe: Rx, = 0,69 kn R x, = 3,89 kn R x, = 3,91 kn R x, = 2,80 kn Przypadek P3: Obc.technologiczne Momenty zginające Mx [knm]
8 - 8-0,41 0, ,13-0,94 2,19 3,13-0,94 0,41 Momenty zginające My [knm] 0,19-0,44-0,44 0,00 1,02 1,46 1,46 0,19 Siły poprzeczne Vy [knm] 2,72 2,72 0,41 0, , ,41-0,41-2,72-2,72 Siły poprzeczne Vx [knm] 1,27 1,27 0,19 0,19-0,19 1-0, , ,27-1,27 Ugięcia fk,y [mm] -0,28-0,28 0,19 0,68 Ugięcia fk,x [mm] -0,53-0, ,36 1,26 Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń pionowych:: Przekrój z [m] Mx,l [knm] Mx,p [knm] Vy,l [kn] Vy,p [kn] fk,y [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90-0,37-0,37-0,41-0,41-0,24 1,33-0,54-0,54-0,41-0,41-0,28-0, ,
9 - 9 - Przęsło - (l o = m ) -- -0, , ,30 1,78 1,78 2,72 2,72 0,66 3 3,45 2,19 2,19 2,72-2,72 0,68 4,60-0, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,56-0,54-0,54 0,41 0,41-0,28 4 5,60-0,53-0,53 0,41 0,41-0,28 6,90 0, , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 6 7,50 0, , ,19 Reakcje podporowe: Ry, = -0,41 kn R y, = 3,13 kn R y, = 3,13 kn R y, = -0,41 kn Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń poziomych: Przekrój z [m] My,l [knm] My,p [knm] Vx,l [kn] Vx,p [kn] fk,x [mm] Przęsło - (l o = m ) 0, , , ,90-0,17-0,17-0,19-0,19-0,46 1,33-0,25-0,25-0,19-0,19-0,53-0, , Przęsło - (l o = m ) -- -0, , ,30 0,83 0,83 1,27 1,27 1,23 3 3,45 1,02 1,02 1,27-1,27 1,26 4,60-0, , Przęsło - (l o = m ) 4, , , ,56-0,25-0,25 0,19 0,19-0,53 4 5,60-0,25-0,25 0,19 0,19-0,53 6,90 0, , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 6 7,50 0, , ,36 Reakcje podporowe: Rx, = -0,19 kn R x, = 1,46 kn R x, = 1,46 kn R x, = -0,19 kn Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające Mx [knm] -4,43-4,23-1,72 4,43 2,56 2,67 3,46 19,44 8,31 18,97 7,80 11,23 4,84
10 Momenty zginające My [knm] 2,07 1,20-2,07-1,97-0,81 1,25 1,62 1,07 9,08 3,88 8,86 3,64 5,25 2,26 Siły poprzeczne Vy [knm] 10,42 8,97 4,43 4,58 1,51 2,80 3,01 4,30 1,81-0,36 3,29-0,70 0,051 0, ,32-0, ,34-6,92-9,02-10,00 Siły poprzeczne Vx [knm] 4,87 4,19 2,07 0,71 2,14 1,31 1,41 2,01-0,17-0,33 0,85 0,021 1,54-0,32 0, , ,56-4,21-4,67-3,24 Ugięcia fk,y [mm] -0,42-0,02-0,03-0,04 0,77 1,16 0,98 Ugięcia fk,x [mm] -0,79-0,04-0,06-0, ,44 2,18 1,82 Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń pionowych - obwiednia: Przekrój z [m] Mx,max [knm] Mx,min [knm] Vy,max [kn] Vy,min [kn] fk,y,max [mm] fk,y,min [mm] uwagi Przęsło - (l o = m ). 0,00 0,00 0,00 4,43 2, (L) 1. (P) 0,90 2,67 2,67 0,99 0,99 1,51 0,05-0,36-0,67 1,15 0,41 max M x 1,02 2,60 0,92-0,34-1,38 1,16 0,40 max f k,y 2,17-1,22-3,35-4,09-8,27 0,08-0,02 min f k,y. -1,76-4,43-4,49-9, min M x Przęsło - (l o = m ). -1,76-4,43 10,42 3, min M x
11 (L) 2. (P) 3. (L) 3. (P) 2,52-0,99-2,29 9,11 3,10 0,12-0,03 min f k,y 3,30 3,09 0,44 4,58 0,57 3,09 0,44 3,29 0,20 0,74 0,08 3,45 3,46 0,49 2,80-0,70 3,46 0,49 0,08-3,34 0,77 0,09 max M x 3,46 3,41 0,49 0,04-3,42 0,77 0,09 max f k,y. 4,60-1,56-4,23-3,65-10, Przęsło - (l o = m ). 4,60-1,56-4,23 8,97 4, min M x 4. (L) 4. (P) 4,78-0,85-2,67 7,87 3,56 0,13-0,04 min f k,y 2,24 0,44 3,01 0,91 5,60 0,93 0,20 2,24 0,44 1,32 0,83 5,74 0,60 0,85-0,04 0,97 0,24 max M x 5,80 2,28 0,64 0,65-0,39 0,98 0,25 max f k,y. 6,90-0,58-1,72-2,90-6, ,90-0,58-1,72 4,30 1, min M x 5. 7,10-0,26-0,98 3,11 1,30-0,06-0, ,50 0,00 0,00 1,81 0,00-0,14-0,42 min f k,y Reakcje podporowe: R,y = 4,43/2,56 kn R,y = 19,44/8,31 kn R,y = 18,97/7,80 kn R,y = 11,23/4,84 kn Tablica wyników obliczeń statycznych dla obciążeń poziomych - obwiednia: Przekrój z [m] My,max [knm] My,min [knm] Vx,max [kn] Vx,min [kn] fk,x,max [mm] fk,x,min [mm] uwagi Przęsło - (l o = m ). 0,00 0,00 0,00 2,07 1, (L) 1. (P) 0,90 1,25 1,25 0,46 0,46 0,71 0,02-0,17-0,32 2,14 0,66 max M y 1,02 1,21 0,43-0,16-0,65 2,18 0,75 max f k,x 2,17-0,57-1,57-1,91-3,86 0,15-0,04 min f k,x. -0,82-2,07-2,10-4, min M y Przęsło - (l o = m ). -0,82-2,07 4,87 1, min M y 2. (L) 2. (P) 3. (L) 3. (P) 2,52-0,46-1,07 4,26 1,45 0,23-0,06 min f k,x 3,30 1,44 0,20 2,14 0,27 1,44 0,20 1,54 0,09 1,38 0,08 3,45 1,62 0,23 1,31-0,33 1,62 0,23 0,04-1,56 1,44 0,09 max M y 3,46 1,60 0,23 0,02-1,60 1,44 0,18 max f k,x. 4,60-0,73-1,97-1,70-4, Przęsło - (l o = m ). 4,60-0,73-1,97 4,19 1, min M y 4. (L) 4. (P) 4,78-0,40-1,25 3,67 1,66 0,23-0,07 min f k,x 1,05 0,21 1,41 0,43 5,60 1,73 0,38 1,05 0,21 0,62 0,38 5,74 1,07 0,28 0,40-0,02 1,82 0,44 max M y 5,80 1,07 0,30 0,31-0,19 1,82 0,46 max f k,x. 6,90-0,27-0,81-1,35-3, ,90-0,27-0,81 2,01 0, min M y 5. 7,10-0,12-0,46 1,46 0,61-0,10-0, ,50 0,00 0,00 0,85 0,00-0,26-0,79 min f k,x
12 Reakcje podporowe: R,x = 2,07/1,20 kn R,x = 9,08/3,88 kn R,x = 8,86/3,64 kn R,x = 5,25/2,26 kn koniec wydruku
- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00
- - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.
- 1 - Belka Żelbetowa 4.0
- 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i
Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku
1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3
Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.
7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00
Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m
5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --
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,
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
- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE
- 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy
Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW
Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika
- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO
- 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów
OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI. Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
OPINI UOWLN OKREŚLJĄ MOŻLIWOŚĆ OIĄŻENI HU PNELMI FOTOWOLTNIZNYMI Temat: Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka Projektowa: ranża: ktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji
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
Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] [kn/m 3 ] mnożnik 4.00 G k 1= G d 1=23.45 sumy [kn] [kn] Jednostka [m] 1.
Element: Obciążenia Strona. Nadproże stropstałe nr 4 Rodzaj obciążenia x papa płyty korytkowe ścianki ażurowe z cegły wełna min. 0cm 5 strop ceramiczny 6 tynk cem.wap. Wartość 0. 4.00 9.00 0.60 Jednostka
Opracowanie: Emilia Inczewska 1
Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla
Uwaga: Linie wpływu w trzech prętach.
Zestaw nr 1 Imię i nazwisko zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Razem punkty Zad.1 (5p.). Narysować wykresy linii wpływu sił wewnętrznych w przekrojach K i L oraz reakcji w podporze R. Zad.2 (5p.). Narysować i napisać
1. Zestawienie obciążeń
1. Zestawienie obciążeń Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m γ f k d Obc. obl. kn/m 1. Pokrcie ser.1,75 m [0,400kN/m2 1,75m] 0,70 1,35 -- 0,95 2. Obciążenie wiatrem połaci nawietrnej dachu - -0,86 1,50 0,00-1,29
Dr inż. Janusz Dębiński
Wytrzymałość materiałów ćwiczenia projektowe 5. Projekt numer 5 przykład 5.. Temat projektu Na rysunku 5.a przedstawiono belkę swobodnie podpartą wykorzystywaną w projekcie numer 5 z wytrzymałości materiałów.
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 =
METODA PASM SKOŃCZONYCH PŁYTY DWUPRZĘSŁOWE
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI METODA PASM SKOŃCZONYCH PŁYTY DWUPRZĘSŁOWE Dla płyty przedstawionej na rysunku należy: 1)Obciążając ciężarem własnym q i
I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE
I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja budynku szkoły podstawowej objętego rozbudową, zlokalizowanego w ronowie przy ul.
0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm
PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji
Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:
2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj
N A T Y T U Ł O W AKONCEPCJAJHJKHH EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHU
1. SST N A T Y T U Ł O W AKONCEPCJAJHJKHH EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHU TEMAT: EKSPERTYZA Z ANALIZĄ WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: JEDNOSTKA
Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających
Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH
Widok ogólny podział na elementy skończone
MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone
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
- 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
Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3
Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi
Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa
strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie
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
PRAKTYCZNE METODY OBLICZENIOWE PRZYKŁAD NA PODSTAWIE REALNEJ KONSTRUKCJI WPROWADZANEJ DO PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
1 PRAKTYCZNE METODY OBLICZENIOWE PRZYKŁAD NA PODSTAWIE REALNEJ KONSTRUKCJI WPROWADZANEJ DO PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS Budynki halowe przegląd wybranych ustrojów konstrukcyjnych 2 Geometria
- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0
- 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:
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
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie
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
OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:
II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong
OBJASNIENIA DO TABELI
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA BELEK SIN OBJASNIENIA DO TABELI W tablicy podano maksymalne dopuszczalne wartości sumy obciążeń charakterystycznych stałych I użytkowych, które może przenieść belka nie przekraczając
Moduł. Belka stalowa
Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.
- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.
- 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia
Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji
Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady
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,
KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =
- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH
- 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7
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,
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.
Z1/1. ANALIZA BELEK ZADANIE 1
05/06 Z1/1. NLIZ LK ZNI 1 1 Z1/1. NLIZ LK ZNI 1 Z1/1.1 Zadanie 1 Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/1.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej
Projekt nr 4. Dynamika ujęcie klasyczne
Projekt nr 4 Dynamika POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI Projekt nr 4 Dynamika ujęcie klasyczne Konrad Kaczmarek
1. Projekt techniczny żebra
1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia
Biuro Budowlane Janusz Oleś ul. Sobika 28, Rybnik tel , adres
Biuro Budowlane Janusz Oleś ul. Sobika 28, 44-200 Rybnik tel. 886 431 409, adres e-mail: oles.janusz@gmail.com egz.1 Data opracowania: 30.12.2013 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ OBLICZENIE NOŚNOŚCI
1. Projekt techniczny Podciągu
1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami
Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1
Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu
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,
1. Silos Strona:1 Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił Rys. Schemat układu ...
1. Silos Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił Rys. Schemat układu... Przyjęto przekrój podstawowy: I= 3060[cm4] E= 205[GPa] Globalne EI= 6273[kNm²] Globalne EA= 809750[kN] Strona:1 2. Ustalenie stopnia
Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych:
Sprawdzić ugięcie w środku rozpiętości przęsła belki wolnopodpartej (patrz rysunek) od quasi stałej kombinacji obciążeń przyjmując, że: na całkowite obciążenie w kombinacji quasi stałej składa się obciążenie
Nr Projektu: AH/15/009
iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr
Opracowanie: Emilia Inczewska 1
Wyznaczyć zbrojenie przekroju pokazanego na rysunku z uwagi na przekrój podporowy i przęsłowy. Rozwiązanie: 1. Dane materiałowe Beton C25/30 - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu
Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie
Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie
Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)
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
PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU
BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM
mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07
PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE
Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic
ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi
Zadanie 3. Belki statycznie wyznaczalne. Dla belek statycznie wyznaczalnych przedstawionych. na rysunkach rys.a, rys.b, wyznaczyć:
adanie 3. elki statycznie wyznaczalne. 15K la belek statycznie wyznaczalnych przedstawionych na rysunkach rys., rys., wyznaczyć: 18K 0.5m 1.5m 1. składowe reakcji podpór, 2. zapisać funkcje sił przekrojowych,
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
Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004
Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,
OBLICZENIA STATYCZNE
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581
Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:
- str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/
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
Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004
Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)
Z1/7. ANALIZA RAM PŁASKICH ZADANIE 3
Z1/7. NLIZ RM PŁSKIH ZNI 3 1 Z1/7. NLIZ RM PŁSKIH ZNI 3 Z1/7.1 Zadanie 3 Narysować wykresy sił przekrojowych w ramie wspornikowej przedstawionej na rysunku Z1/7.1. Następnie sprawdzić równowagę sił przekrojowych
Zbigniew Mikulski - zginanie belek z uwzględnieniem ściskania
Przykład. Wyznaczyć linię ugięcia osi belki z uwzględnieniem wpływu ściskania. Przedstawić wykresy sił przekrojowych, wyznaczyć reakcje podpór oraz ekstremalne naprężenia normalne w belce. Obliczenia wykonać
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
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z
gruparectan.pl 1. Silos 2. Ustalenie stopnia statycznej niewyznaczalności układu SSN Strona:1 Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił
1. Silos Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił Rys. Schemat układu Przyjęto przekrój podstawowy: I= 3060[cm4] E= 205[GPa] Globalne EI= 6273[kNm²] Globalne EA= 809750[kN] 2. Ustalenie stopnia statycznej
Raport obliczeń ścianki szczelnej
Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek
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.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU TARASU PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY SZOPIENICE-GISZOWIEC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 03 01 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-1 PKO BP II Oddział Katowice 89 100 313 0000 390 00 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU TARASU PRZY
Belka - podciąg EN :2006
Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.76 Dane Podciąg IPE360 h p b fp t fp t wp R p 360.00[mm] 170.00[mm] 12.70[mm] 8.00[mm]
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
Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2
05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00
OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 1 KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU. Zestawienie obciążeń na 1m 2 rzutu połaci dachowej [kn/m 2 ] Obciążenia stałe g:
OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 1 KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU Zestawienie obciążeń na 1m 2 rzutu połaci dachowej [kn/m 2 ] Obciążenia stałe g: DACH KONSTRUKCJA STALOWA g k [kn/m 2 ] γf g o [kn/m 2 ]
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBLICZENIA STATYCZNE
UDOWLNY PRZEUDOW PWILONU MIESZKLNEGO Z DOSTOSOWNIEM DL OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYCH N TERENIE DPS W ZGÓRSKU OLICZENI STTYCZNE Projektował: mgr inż. Marcin Nosek upr. bud. SWK/0111/POOK/06 mgr inż. Michał Majchrzyk
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
gruparectan.pl 1. Metor Strona:1 Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą przemieszczeń Rys. Schemat układu Współrzędne węzłów:
1. Metor Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą przemieszczeń Rys. Schemat układu Współrzędne węzłów: węzeł 1 x=[0.000][m], y=[0.000][m] węzeł 2 x=[2.000][m], y=[0.000][m] węzeł 3 x=[2.000][m], y=[2.000][m]
Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.
MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=
Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego
Katedra Mostów i Kolei Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 18.04.2015 r. III. Szczegółowe obliczenia statyczne dźwigara głównego Podstawowe
1. Obciążenie statyczne
. Obciążenie statyczne.. Obliczenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności n = Σ ϕ + Σ = + = p ( ) Σ = w p + d u = 5 + 5 + 0 0 =. Schemat podstawowy metody przemieszczeń . Schemat odkształceń łańcucha
EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 Stadium i temat : EKSPERTYZA
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
Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe
Dr inż. Janusz Dębiński
r inż. Janusz ębiński Mechanika teoretyczna zastosowanie metody prac wirtualnych 1. Metoda prac wirtualnych zadanie 1 1.1. Zadanie 1 Na rysunku 1.1 przedstawiono belkę złożoną z pionowym prętem F, na którą
Załącznik nr 1. 4 Założenia do analizy statycznej
Załącznik nr 1 RAPORT Z OBLICZEŃ STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH POSADOWIENIA POŚREDNIEGO OBIEKTU SKŁADANEGO W RAMACH ZADANIA PN: BUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI PRUDNIK 1 Normy i przepisy
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
1. METODA PRZEMIESZCZEŃ
.. METODA PRZEMIESZCZEŃ.. Obliczanie sił wewnętrznych od obciążenia zewnętrznego q = kn/m P= kn Rys... Schemat konstrukcji φ φ u Rys... Układ podstawowy metody przemieszczeń Do wyliczenia mamy niewiadome:
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