DOKUMENTACJA TECHNICZNA
|
|
- Anna Czerwińska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 PROJEKTY, EKSPERTYZY, OPINIE, WYCENY, DORADZTWO PRAWNE I BUDOWLANE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW, NADZORY, ZASTĘPSTO INWESTYCYJNE, ROBOTY BUDOWLANE DOKUMENTACJA TECHNICZNA STROPÓW Z ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH TERIVA PANEL ZLECENIODAWCA: KONBET Poznań, Sp. z o.o. ul. Św. Wincentego Poznań Opracował BYDGOSZCZ MARZEC 2019
2 2 1. Podstawa opracowania Dokumentację opracowano na zlecenie z lutego 2019 roku, Spółki KONBET z Poznania. 2. Cel opracowania Opracowanie dotyczy nowej konstrukcji stropów bazującej na żelbetowych elementach sprężonych uzupełnianych betonem wylewanym na budowie. 3. Wykorzystane materiały [1] PN-EN Prefabrykaty z betonu, Belkowo-pustakowe systemy stropowe, Belki. [2] PN-EN Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych sytemów stropowych. [3] PN-EN Projektowanie konstrukcji z betonu. 4. Opis stropu Strop wykonany jest z sprężonych prefabrykatów (płyt użebrowanych rys. 1), o szerokości 60 cm i wysokości 120 cm. Prefabrykaty układane są na ścianach zewnętrznych zgodnie z regułami realizacji belkowo-pustakowych systemów stropowych [1] i stropów zespolonych [2]. Zaleca się płyty podpierać w środku rozpiętości legarem biegnącym prostopadle do płyt, podpartym stemplami. Zaleca się układać płyty ze strzałkę odwrotną mniejsza od 1/250 L, płyty sprężone posiadają pewną naturalna strzałkę. Obliczenia stropu wykonano przy założeniu strzałki odwrotnej 1/500 L. Po ułożeniu płyt wewnętrzne nisze stropu zalewa się styrobetem lub wypełnia styropianem, pozostawiając w strefie podporowej odcinek niewypełniony na głębokość przynajmniej 50 cm, rys. 3. Pozostałą powierzchnię stropu wraz ze strefa podporową uzupełnia się wibrowanym betonem C25/30 oraz górnym zbrojeniem rys. 2. Przewiduje się trzy grubości całkowite stropu: 20 cm, rys. 4, 18 cm rys. 5, 16 cm rys. 6. Przed ułożeniem betonu na żebrach prefabrykatów należy ułożyć zbrojenie w obrębie wieńców i zbrojenie rozdzielcze w środku rozpiętości lub co 3 m. rys. 2. Zbrojenie strefy wieńcowej wykonujemy zgodnie z zaleceniami normy [1] i [2].
3 3 Przewidywane zbrojenie prefabrykatów 2# 6,85 (górą) i 4#i 6,85 (dołem), 2# 6,85 (górą) i 4# 9,3 (dołem). Parametry materiału #6,85 f yk =2060 MPa, #9,3 f yk =1860 MPa, Beton prefabrykatu C40/50 Rys. 1 Widok prefabrykatu przekrój Rys. 2 Zbrojenie dodatkowe stropów
4 4 Rys. 3 Nadbeton w strefie podporowej 5. Obliczenia parametrów stropów i nośności na ścianie 5.1. Strop h=16 cm Rys. 4 Przekrój przez strop o grubości 20 cm
5 5 Nadbeton C25/30 A=751 cm 2, yc=8 cm, I x =19324 cm 4 całego przekroju z nadbetonem bez styrobetu, I x =20480 cm 4 całego przekroju brzegowego z ndbetonem. Ciężar konstrukcji stropu prefabrykat 0,03755*24 = 0,90 kn/m elementu o szerokości 60 cm nadbeton 0,03755*24 = 0,9 styrobet 0,0208*2 = 0,04 Razem 1,84 kn/m = 3,07 kn/m 2 powierzchni stropu Ścinanie na całym styku nadbetonu z prefabrykatem w strefie podporowej według [3] Moment statyczny nadbetonu C20/25 S x =4*60*6+2*7,5*8*0-2*1*7,5*4,5+25*3*2,5-133*1,5=1360 cm 3. moment bezwładności elementu z nadbetonem w części brzegowej I=60*16 3 /12=20480 cm 4. z=i/s=20480/1360=15,06 cm, Długość styku nadbetonu z elementem sprężonym b=(7, ) *2+25=92 cm. Sprawdzając ścinanie według [3] można wyznaczyć obliczeniową nośność na ścianie w płaszczyźnie połączenia betonu z prefabrykatem jak dla powierzchni gładkich. Uzyskamy wówczas: c=0,2, ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26 MPa. V=z*b* ν rd1 =15,06*92*0,026=36,02 kn Ścianie w poziomie górnej półki prefabrykatu na styku i w nadbetonie w strefie podporowej według [3] b 1 =40 cm w betonie wylewanym, b 2 =20 cm styk między prefabrykatem a betonem wylewanym, S x =4*60*6=1440 cm 3, z=i/s=20480/1440=14,2 cm. Korzystając z zależności określonej w normie [3] na nośność na ścianie w betonie niezbrojonym na ścianie, oraz przyjmując d zgodnie z położeniem cięgien sprężających, uzyskamy wartości V Rd1 dla poszczególnych
6 6 przypadków zbrojenia na zginanie. Dodając do uzyskanych wartości nośność w obrębie styku betonu z górną półką ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26MPa, V * Rd = z*b* ν rd1 = 14,2*20*0,026=7,85 kn, uzyskamy ostateczną nośność w poziomie górnej półki. V Rd1 =C Rd,c *k*(100*ρ l *f ck ) 0,33 *b*d>ν min *b w *d, b w =40 cm, ρ l =A s /b/d<0,02, k=1+(200/d) 0,5 <2, ν min =0,035*k 1,5 *(f ck ) 0,5, C Rd,c =0,18/γ c =0,18/1,4=0,129. Zbrojenie 6#6,85 4#9,3+2#6,85 V Rd1 = 25,26 30,13 kn + V * Rd =7,85 V = 33,41 37,98 kn 5.2 Strop h=18 cm Rys. 5 Przekrój przez strop o grubości 20 cm
7 7 Nadbeton C25/30 A=691 cm 2 : yc=7,4 cm; I x =15677 cm 4. Ciężar konstrukcji stropu prefabrykat 0,03755*24 = 0,90 kn/m elementu o szerokości 60 cm nadbeton 0,04955*24 = 1,19 styrobet 0,0208*2 = 0,04 Razem 2,13 kn/m = 3,55 kn/m 2 powierzchni stropu Ścinanie na całym styku nadbetonu z prefabrykatem w strefie podporowej według [3] Moment statyczny nadbetonu C20/25, S x =6*60*6-2*7,5*8*1-2*1*7,5*5,5+25*3*1,5-133*2,5=1737 cm 3, I=60*18 3 /12=29160 cm 4, z=i/s=60*18 3 /12= 29160/1737=16,79 cm, Długość styku nadbetonu z elementem sprężonym b=(7, ) *2+25=92 cm, Sprawdzając ścinanie według [3] można wyznaczyć obliczeniową nośność na ścianie w płaszczyźnie połączenia betonu z prefabrykatem jak dla powierzchni gładkich. Uzyskamy wówczas: c=0,2, ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26 MPa, V=z*b* ν rd1 =16,79*92*0,026=40,16 kn Ścianie w poziomie górnej półki prefabrykatu na styku i w nadbetonie w strefie podporowej według [3] b 1 =40 cm w betonie wylewanym, b 2 =20 cm styk między prefabrykatem a betonem wylewanym, S x =6*60*6=2160 cm 3, z=i/s=29160/2160=13,55 cm. Korzystając z zależności określonej w normie [3] na nośność na ścianie w betonie niezbrojonym na ścianie, oraz przyjmując d zgodnie z położeniem cięgien sprężających, uzyskamy wartości V Rd1 dla poszczególnych przypadków zbrojenia na zginanie. Dodając do uzyskanych wartości nośność w obrębie styku betonu z górną półką
8 8 ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26MPa, V * Rd = z*b* ν rd1 = 13,55*20*0,026=7,05 kn, uzyskamy ostateczną nośność w poziomie górnej półki. V Rd1 =C Rd,c *k*(100*ρ l *f ck ) 0,33 *b*d>ν min *b w *d, b w =40 cm, ρ l =A s /b/d<0,02, k=1+(200/d) 0,5 <2, ν min =0,035*k 1,5 *(f ck ) 0,5, C Rd,c =0,18/γ c =0,18/1,4=0,129. Zbrojenie 6#6,85 4#9,3+2#6,85 V Rd1 = 28,07 33,32 kn + V * Rd =7,05 V = 35,12 40,37 kn 5.3. Strop h=20 cm Rys. 6 Przekrój przez strop o grubości 20 cm Nadbeton C25/30 A c ==615,5+375,5=991 cm 2, f ck =25 MPa beton układany na budowie, yc=10,4 cm, I x =37737 cm 4.
9 9 Ciężar konstrukcji stropu prefabrykat 0,03755*24 = 0,90 kn/m elementu o szerokości 60 cm nadbeton 0,06155*24 = 1,48 styrobet 0,0208*2 = 0,04 Razem 2,42 kn/m = 4,03 kn/m 2 powierzchni stropu Ścinanie na całym styku nadbetonu z prefabrykatem w strefie podporowej według [3] Moment statyczny nadbetonu C20/25 S x =8*60*6-2*7,5*8*2-2*1*7,5*6,5+25*3*0,5-133*3,5=2114,5 cm 3, I=60*20 3 /12=40000 cm 4, z=i/s= 40000/2114,5=18,9 cm. Długość styku nadbetonu z elementem sprężonym b=(7, ) *2+25=92 cm. Sprawdzając ścinanie według [3] można wyznaczyć obliczeniową nośność na ścianie w płaszczyźnie połączenia betonu z prefabrykatem jak dla powierzchni gładkich. Uzyskamy wówczas: c=0,2, ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26 MPa. V=z*b* ν rd1 =18,9*92*0,026=45,21 kn Ścianie w poziomie górnej półki prefabrykatu na styku i w nadbetonie w strefie podporowej według [3] b 1 =40 cm w betonie wylewanym. b 2 =20 cm styk między prefabrykatem a betonem wylewanym. S x =8*60*6=2880 cm 3, z=i/s=40000/2880=13,89 cm. Korzystając z zależności określonej w normie [3] na nośność na ścianie w betonie niezbrojonym na ścianie, oraz przyjmując d zgodnie z położeniem cięgien sprężających, uzyskamy wartości V Rd1 dla poszczególnych przypadków zbrojenia na zginanie. Dodając do uzyskanych wartości nośność w obrębie styku betonu z górną półką ν Rdi =c*f ctd =0,2*1,29=0,26MPa, V * Rd = z*b* ν rd1 = 13,89*20*0,026=7,22 kn, uzyskamy ostateczną nośność w poziomie górnej półki. V Rd1 =C Rd,c *k*(100*ρ l *f ck ) 0,33 *b*d>ν min *b w *d,
10 b w =40 cm, ρ l =A s /b/d<0,02, k=1+(200/d) 0,5 <2, 10 ν min =0,035*k 1,5 *(f ck ) 0,5, C Rd,c =0,18/γ c =0,18/1,4=0,129. Zbrojenie 6#6,85 4#9,3+2#6,85 V Rd1 = 30,74 36,36 kn + V * Rd= 7,22 V = 37,96 43,58 kn 5.4. Wnioski Projektowany strop w zakresie połączenia prefabrykatu z nadbetonem nie odbiega zasadniczo od pustakowo belkowych systemów stropowych. Jednak obliczając nośności styków według normy [1] oraz norm [2] i [3] otrzymujemy bardzo zróżnicowane nośności styków. Nośności te policzone według normy[1] są znacznie większe. Powiązanie nadbetonu z żebrami sprężonego prefabrykatu rys. 8, na pewno nie jest ponad dwukrotnie mniej skuteczne niż to ze sprężoną belką stropu gęstożebrowego rys. 4 i 5. Zatem dlaczego dla nadbetonu stropu z rys.7 można przyjąć ν Rdi =0,55 MPa natomiast dla stropu z rys. 3 i 4 bν Rdi = 0,26 MPa. Rys. 7
11 11 Można, zatem przyjąć, że nośności wyznaczone według [2] i [3] dają znaczny zapas bezpieczeństwa. Ostatecznie w strefie podporowej przyjęto nośności na ścianie wyznaczone wyżej, według norm [2] i [3]. Wysokość stropu zbrojenie V [kn] 6#6,85 33, #9,3+2#6, ,5
12 12 6. Nośności stropów z płyt sprężonych z żebrami Założenia W tabelach podane wartości obciążeń zewnętrznych w kn/m 2 (poza ciężarem własnym prefabrykatu i betonu wypełniającego). Obciążenia obliczono w następującej konfiguracji: 1. Charakterystyczne obciążenie zmienne - użytkowe, które stanowi 40% całkowitego obciążenia zewnętrznego podanego w tabelach nośności. Współczynnik obciążenia γ G = 1,5, 2. Długotrwała część obciążeń zmiennych stanowi 50% całości ψ=0,5, 3. Charakterystyczne dodatkowe obciążenie stałe, które stanowi 60% całkowitego obciążenia zewnętrznego podanego w tabelach nośności. Współczynnik obciążenia γ G = 1,35, np. ścianki działowe warstwy posdzkowe. Podane obciążenia zostały pomniejszone o charakterystyczny ciężar własny stropu z współczynnikiem obciążenia γ Q = 1,35. Obliczenia wykonano przy następujących założeniach: 1. Beton wylewany na budowie C25/ Prefabrykat z betonu C40/50 3. Pozostałe obciążenia ( q 1, q 2 -ścianki działowe, posadzki itp., których wykończenie jest wrażliwe na zarysowania) są przykładane do stropu po usunięciu podpór montażowych. W momencie zakończenia wznoszenia ścianek i warstw posadzkowych ugięcie stropu jest, co najmniej równe ugięci początkowemu od obciążeń długotrwałych przyjęto, że upłynęło 60 dni od usunięciu podpór montażowych do momentu, kiedy kruche wykończenie stało się wrażliwe na ugięcia np. ścianki zostały otynkowane. 4. Tynkowanie ścianek i sufitów będzie wykonane nie wcześniej niż po wybudowaniu ścianek i częściowym ułożeniu warstw posadzkowych. 5. W kolumnach 3 i 4 umieszczono minimalną nośności zginanie M Rd i ścinanie V rd na m 2 powierzchni stropu. 6. W kolumnach 5 i 6 umieszczono tylko te nośności, stan graniczny ugięcia, które są mniejsze od minimum z nośności na zginanie i ścinanie min(kol 3 i 4). Obliczenia wykonano przy założeniu, że strzałka odwrotna wynosi 1/500 rozpiętości
13 Płyta h= Zbrojenie 4 #9,3+2#6,85 knm/płytę Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 69,13 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/płytę Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 43,5 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 4,03 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 380 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 113,82 38,74 2 2,6 96,15 35,48 3 2,8 82,18 32, ,94 30,27 5 3,2 61,77 28,15 6 3,4 54,19 26,28 7 3,6 47,85 24,61 8 3,8 42,49 23, ,93 21, ,2 34,01 20, ,4 30,61 19, ,6 27,65 18, ,8 25,06 17, ,77 16, ,2 20,75 15, ,4 18,94 15, ,6 17,33 14, ,8 15,89 13, ,58 13, ,2 13,40 12, ,4 12,33 12, ,6 11,36 11, ,8 10,47 11, ,66 10, ,2 8,91 10, ,4 8,23 10, ,6 7,60 9,66 6,7 28 7,8 7,01 9,31 6, ,47 8,98 5,4 30 8,2 5,97 8,67 4,8
14 Zbrojenie 4 #6,85+2#6,85 knm/płytę Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 48,34 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/płytę Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 38 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 4,03 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 269 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 78,41 33,35 2 2,6 66,06 30,51 3 2,8 56,29 28, ,44 25,95 5 3,2 42,02 24,10 6 3,4 36,72 22,47 7 3,6 32,29 21,01 8 3,8 28,54 19, ,35 18, ,2 22,61 17, ,4 20,24 16, ,6 18,17 15, ,8 16,36 14, ,76 14, ,2 13,34 13, ,4 12,08 12, ,6 10,95 12, ,8 9,94 11, ,03 11, ,2 8,21 10, ,4 7,46 10, ,6 6,78 9, ,8 6,16 9, ,59 8, ,2 5,07 8, ,4 4,59 8, ,6 4,15 7, ,8 3,74 7, ,36 7, ,2 3,01 7,09
15 Płyta h= Zbrojenie 4 #9,3+2#6,85 knm/płytę Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 59,93 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/płytę Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 40,00 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 3,55 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 380 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 98,6 35,8 2 2,6 83,3 32,8 3 2,8 71,2 30, ,4 28,0 5 3,2 53,5 26,0 6 3,4 46,9 24,3 7 3,6 41,4 22,8 8 3,8 36,8 21, ,8 20,2 10 4,2 29,4 19,1 11 4,4 26,5 18,0 12 4,6 23,9 17,1 13 4,8 21,7 16, ,7 15,5 15 5,2 17,9 14,8 16 5,4 16,4 14,1 17 5,6 15,0 13,5 18 5,8 13,7 12, ,6 12,3 20 6,2 11,6 11,8 21 6,4 10,6 11,4 22 6,6 9,8 10,9 23 6,8 9,0 10,5 7, ,3 10,1 6,5 25 7,2 7,7 9,7 5,9 26 7,4 7,1 9,4 6,8 5,2 27 7,6 6,5 9,0 6,1 4,7 28 7,8 6,0 8,7 5,5 4, ,6 8,4 4,9 3,8 30 8,2 5,1 8,1 4,5 3,4
16 Zbrojenie 4 #6,85+2#6,85 knm/żebro Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 41,82 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/żebro Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 35,00 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 3,55 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 269 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 67,8 30,9 2 2,6 57,1 28,3 3 2,8 48,6 26, ,8 24,1 5 3,2 36,3 22,4 6 3,4 31,7 20,9 7 3,6 27,9 19,5 8 3,8 24,6 18, ,9 17,2 10 4,2 19,5 16,3 11 4,4 17,5 15,4 12 4,6 15,7 14,5 13 4,8 14,1 13, ,7 13,1 15 5,2 11,5 12,5 16 5,4 10,4 11,9 17 5,6 9,4 11,4 18 5,8 8,5 10, ,8 10,4 20 6,2 7,0 9,9 21 6,4 6,4 9,5 22 6,6 5,8 9,1 23 6,8 5,3 8, ,8 8,4 25 7,2 4,3 8,1 26 7,4 3,9 7,8 27 7,6 3,5 7,5 28 7,8 3,2 7, ,8 6,9 30 8,2 2,5 6,7
17 Płyta h= Zbrojenie 4 #9,3+2#6,85 knm/płytę Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 50,72 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/płytę Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 36,00 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 3,07 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 380 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 83,4 32,3 2 2,6 70,4 29,6 3 2,8 60,2 27, ,9 25,3 5 3,2 45,2 23,6 6 3,4 39,7 22,0 7 3,6 35,0 20,6 8 3,8 31,1 19, ,7 18,3 10 4,2 24,8 17,3 11 4,4 22,4 16,4 12 4,6 20,2 15,5 13 4,8 18,3 14, ,6 14,1 15 5,2 15,1 13,4 16 5,4 13,8 12,8 17 5,6 12,6 12,2 18 5,8 11,5 11, ,6 11,2 7,9 20 6,2 9,7 10,8 7,0 21 6,4 8,9 10,3 6,2 22 6,6 8,2 9,9 7,0 5,6 23 6,8 7,6 9,6 6,3 4, ,0 9,2 5,7 4,4 25 7,2 6,4 8,9 5,1 3,9 26 7,4 5,9 8,6 4,6 3,5 27 7,6 5,5 8,3 4,1 3,1 28 7,8 5,0 8,0 3,7 2, ,6 7,7 3,3 2,5 30 8,2 4,3 7,4 2,9 2,2
18 Zbrojenie 4 #6,85+2#6,85 knm/żebro Nośność obliczeniowa na zginanie Mrd= 35,30 (płyta użebrowana szer. 60 cm) kn/żebro Nośność obliczeniowa na ścinanie Vrd= 33,50 (płyta użebrowana szer. 60 cm) g 2,83 kn/m 2 Cięż własny stropu Pm 269 kn Początkowa całkowita siła sprężająca Lp. Długość belki stan graniczny nośności Zginanie Mrd z uwagi na stan graniczny nośności ścinanie Vrd ugięcie L/350 ugięcie L/500 [m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/ m 2 ] [kn/ m 2 ] ,4 57,1 29,9 2 2,6 48,1 27,4 3 2,8 41,0 25, ,3 23,3 5 3,2 30,6 21,7 6 3,4 26,7 20,3 7 3,6 23,5 19,0 8 3,8 20,7 17, ,4 16,8 10 4,2 16,4 15,9 11 4,4 14,7 15,0 12 4,6 13,1 14,2 13 4,8 11,8 13, ,7 12,9 15 5,2 9,6 12,3 16 5,4 8,7 11,7 17 5,6 7,9 11,2 18 5,8 7,1 10, ,5 10,2 20 6,2 5,9 9,8 21 6,4 5,3 9,4 22 6,6 4,8 9,0 23 6,8 4,4 8, ,0 8,4 25 7,2 3,6 8,1 26 7,4 3,2 7,8 27 7,6 2,9 7,5 28 7,8 2,6 7, ,3 7,0 30 8,2 2,1 6,7 2
19 19 7. Odporność ogniowa stropu TERIVA PANEL Odporność ogniowa otynkowanego stropu TERIVA PANEL wynosi REI 60 (1 godz.). Istnieje możliwość zwiększenia ognioodporności poprzez nałożenie na dolną powierzchnię stropu tynku gipsowego lub cementowego o odpowiedniej grubości. Warstwę ochronną w postaci tynku zamienia się na równoważną grubość betonu: - 1 cm tynku cementowego lub cementowo wapiennego odpowiada 0,67 cm betonu - 1 cm zwykłego tynku gipsowego odpowiada 2,5 cm betonu. ANALIZA OGNIOODPORNOŚCI Żebra płyty stropowej TERIVA PANEL nie są belkami ogrzewanymi z trzech stron, są natomiast elementami nośnymi płyty jednokierunkowo zbrojonej. Jeżeli dolna powierzchnia stropu zostaje pokryta warstwą tynku dającą wystarczające zabezpieczenie dla stali to wówczas strop można traktować, jako litą płytę o grubości równej całkowitej grubości systemu stropowego norma PEN załącznik K. Podaje się tam również równoważne w przeliczeniu na beton grubości warstw ochronnych. Warstwę ochronną w postaci tynku zamienia się na równoważną grubość betonu: - 1 cm tynku cementowego lub cementowo wapiennego odpowiada 0,67 cm betonu - 1 cm zwykłego tynku gipsowego odpowiada 2,5 cm betonu. W związku z powyższym, zakładając, że dolna powierzchnia stropu jest pokryta przynajmniej 1,5cm warstwą tynku cementowego lub cementowowapiennego, to równoważna grubość warstwy ochronnej wynosi 1cm. Obecnie na ogół stosuje się tynki gipsowe lub cementowo-wapienne z warstwą gładzi gipsowej, zatem grubość równoważnej warstwy ochronnej
20 20 będzie na ogół większa. Najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie tynku gipsowego. W przypadku stropu TERIVA PANEL przy średniej otulinie zbrojenia równej co najmniej 25+18,3=43,3mm (minimalna wysokość położenia środka ciężkości zbrojenia od spodu płyty, przy czterech splotach 4x9,3mm dołem i dwóch 2x6,85mm górą), plus równoważna grubość tynku (10mm przy 15mm tynku cementowo-wapiennego lub 25mm przy 10mm tynku gipsowego) uzyskujemy sumaryczną otulinę zbrojenia od dołu równą 53,3mm lub 68,3mm. Zgodnie z normą PEN , tablica 5.8, przy nośności ogniowej 60 minut (REI 60) wymagana otulina zbrojenia w płytach wynosi 20+15=35mm (20mm dla konstrukcji żelbetowych plus 15mm konstrukcje sprężone), przy minimalnej grubości stropu 80mm. W przypadku stropu TERIVA PANEL grubość stropu jest większa i wynosi 15 lub 20cm. Jednocześnie każdy z tynków pozwala na uzyskanie wymaganej otuliny nośność ogniową 60 minut. Zatem strop spełnia warunek nośności ogniowej 60 minut (REI 60). Rozważając strop TERIVA PANEL z częściową warstwą wierzchnią, zgodnie z definicją zawartą w pkt. B.4 normy PEN , jest to strop bez nadbetonu i bez wypełnienia zamków między płytami. Taki strop bez żadnych dodatkowych warstw, zgodnie z tablicą K.1 normy PEN ma klasę odporności ogniowej REI równą przynajmniej 30 minut. Jednocześnie podaje się tam, że wyższą klasę można uzyskać nakładając warstwę tynku gipsowego na dolną powierzchnię stropu. Może to być również tynk cementowo-wapienny. Należy również uwzględnić fakt, że na stropie będą ułożone warstwy podłogowe. Taki strop spełnia zatem warunek odporności ogniowej REI Dźwiękoizolacyjność Dzwiękoizolacyjność stropu TERIVA PANEL wynosi: - TERIVA PANEL 20: R w,r = 55,9 db
21 9. Technologia 21 Strop TERIVA PANEL wykonany jest z płyt produkowanych w technologii betonu sprężonego. Prefabrykaty składają się z dwóch sprężonych strunobetonowych żeber połączonych betonową stopką. Żebra zbrojone są jednokierunkowo dwoma splotami 2fi6,85 lub 2fi9,3 dołem oraz jednym splotem fi6,85 górą. Produkcja odbywa się na specjalnych torowiskach, gdzie w pierwszej kolejności układane jest zbrojenie żeber. Następnie sploty zostają poddane siłom naciągowym, a specjalna maszyna układa na nie mieszankę betonową o ściśle dobranej recepturze, formując jednocześnie kształt panelu i wibrując beton do uzyskania właściwej struktury. W dalszej kolejności pomiędzy żebrami, na betonowej stopce, układana jest maszynowo mieszanka betonu jamistego lekkiego (styrobetonu lub keramzytobetonu). Tak przygotowane panele pozostają w formach do wstępnego związania betonu, który jest odpowiednio pielęgnowany. Przyspieszenie dojrzewania betonu może zostać uzyskane poprzez podgrzewanie torowisk. Po uzyskaniu przez beton wstępnej wytrzymałości następuje stopniowe odprężenie strun stalowych, w efekcie czego siły ze splotów przenoszone są na beton, poprawiając jednocześnie jego parametry wytrzymałościowe. Dopiero teraz panele są cięte na długości modularne od 2,4m do 7,2m w module co 10cm oraz wyjmowane z form. Tak wyprodukowane prefabrykaty, są rozkładane na ścianach nośnych i/lub podciągach według projektu montażowego oraz, w razie konieczności, odpowiednio dozbrojone, a następnie zalewane warstwą nadbetonu o grubości od 3 do 8cm, który wypełniając zamki pomiędzy płytami, monolityzuje całość stropu.
22 Materiały a. Stal Stal wykorzystywana do produkcji prefabrykatu, to siedmiodrutowe sploty stalowe, specjalnie przeznaczone do tego typu wyrobów, poddane siłom naciągowym przed uformowaniem betonowej płyty. W płytach TERIVA PANEL stosuje się dwie średnice splotów fi 6,85 mm oraz fi 9,3 mm o następujących parametrach: - fi 6,85 mm - f yk =2060 MPa - fi 9,3 mm - f yk =1860 MPa b. Beton prefabrykatu Do produkcji prefabrykatów wykorzystywany jest beton C40/50. Do wypełnienia na betonowej stopce pomiędzy żebrami stosowany jest beton jamisty lekki (styrobeton lub keramzytobeton). c. Nadbeton Zaleca się stosowanie nadbetonu o klasie C25/30. Powinien być on wylany razem z wieńcem obwodowym oraz ewentualnymi wylewkami i wymianami. Wszystkie wyroby posiadają odpowiednie dokumenty jakościowe oraz Deklaracje Zgodności i objęte są Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji. 11. Wymiary płyt Szerokość panelu wynosi 60cm, jego wysokość natomiast 12cm. Grubość konstrukcyjna stropu po wykonaniu warstwy nadbetonu wynosi odpowiednio 15cm, przy nadbetonie gr. 3cm oraz 20cm, przy nadbetonie gr. 8cm. Produkowane są również płyty o szerokości 30cm, poprzez cięcie wzdłużne paneli. Panele produkowane są w standardowych długościach od 2,4m do 7,2m w module co 10cm. Inne długości dostępne są na zamówienie.
23 12. Cięcia płyt a. Cięcia wzdłużne 23 Cięcie wzdłużne płyt TERIVA PANEL wykonywane jest na produkcji wzdłuż osi płyty. Powstają w ten sposób płyty o szerokości 30cm. W przypadku, gdy do przykrycia stropu potrzebna jest inna szerokość płyty, możliwe jest docięcie jej na budowie do żądanego wymiaru, pod warunkiem nie naruszenia żeber płyty, lub nasunięcie jej na ścianę równoległą do płyty na głębokość maksymalnie 8cm. b. Cięcia poprzeczne Cięcie poprzeczne płyt TERIVA PANEL wykonujemy prostopadle do linii bocznej płyty pod kątem prostym oraz cięcie skośne pod kątem od 45 do 135.
24 Otworowanie płyt TERIVA PANEL. a. Wycięcia boczne Dopuszcza się stosowanie wycięć bocznych w płytach TERIVA PANEL o szerokości max 7,5cm i długości max 120cm, pod warunkiem nie naruszenia żeber płyty stropowej. Można wykonać wycięcie w jednej płycie lub w dwóch sąsiadujących z sobą płytach, wówczas maksymalna szerokość wycięcia będzie wynosić 7,5 cm * 2 = 15 cm b. Wycięcia środkowe Dopuszcza się stosowanie wycięć środkowych w płytach TERIVA PANEL o szerokości max 25 cm i długości max 120cm pod warunkiem nie naruszenia żeber płyty stropowej. Wszystkie otwory w płytach wykonuje się na budowie.
25 14. Zasady montażu. 25 Płyty stropu TERIVA PANEL układa się na murach lub innych podporach stałych przy pomocy dźwigu wyposażonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczękowymi (np. wypożyczony z wytwórni płyt), na pasach lub przy pomocy lekkiego dźwigu typu HDS. Przy przenoszeniu płyty za pomocą trawersu należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy. Zaleca się opieranie płyt stropu TERIVA PANEL na systemowych kształtkach wieńcowych typu L (zewnętrzna) i C (wewnętrzna) produkcji firm KONBET Poznań oraz Fabryka Stropów. Dopuszczalne jest opieranie płyt TERIVA PANEL bezpośrednio na murze wykonanym z cegły pełnej, betonowej oraz silikatowej, po wykonaniu warstwy zaprawy betonowej wyrównawczej o grubości 2cm. Nie można opierać bezpośrednio płyt stropu TERIVA PANEL na ścianach wykonanych z materiałów o niższej wytrzymałości niż wyżej wymienione (do których należą m.in. beton komórkowy, cegła kratówka, pustak keramzytowy). W tym przypadku oparcie bezpośrednie realizuje się poprzez: - przemurowanie min. 3 warstw cegły pełnej, - oparcie płyt TERIVA PANEL na kształtkach wieńcowych typu L oraz C - zastosowanie tzw. wieńca opuszczonego (przy minimalnej warstwie betonu pod stropem 4cm) Dopuszcza się również bezpośrednie opieranie sprężonych płyt stropu TERIVA PANEL na belkch stalowych oraz żelbetowych z równą powierzchnią oparcia. Podczas układania na podporach, szczególną uwagę należy zwrócić na równomierną głębokość oparcia płyt. Minimalna głębokość oparcia na murze wynosi 6 cm. Po montażu płyt należy ułożyć zbrojenie wieńców, zbrojenie nadpodorowe oraz wykonać inne dozbrojenia nadbetonu wymagane dokumentacją techniczną.
26 Magazynowanie. Płyty TERIVA PANEL należy układać na utwardzonym placu na dwóch (nie więcej!) wypoziomowanych podkładach drewnianych. Odległość podpory od końca płyty powinna wynosić maksymalnie 50 cm. Następną warstwę płyt o tej samej długości układamy na drewnianych przekładkach (deska, łata), umieszczając je dokładnie nad dolnymi podporami. Przekładki muszą wytyczać linię pionową (Rys.5). Wysokość stosu płyt nie powinna przekraczać 2 metrów. W stosie należy zapewnić równomierne podparcie na całej szerokości płyt i żeber. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą płytę, która powinna mieć odpowiednio wytrzymałe, sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym, nie osiadającym podłożu. W jednym stosie można układać jedynie płyty o zbliżonej długości i o takich samych parametrach wytrzymałościowych (nośności). Płyty cięte wzdłużnie należy układać na w górnych warstwach stosu. W żadnym wypadku płyta pełna nie może spoczywać na płycie ciętej wzdłużnie.
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA
TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i
Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III
1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie
BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1
BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE 85-309 BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 PROJEKTY, EKSPERTYZY, OPINIE, WYCENY, DORADZTWO PRAWNE I BUDOWLANE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW, NADZORY, ZASTĘPSTO INWESTYCYJNE, ROBOTY BUDOWLANE
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
STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA
STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE... 2.PUSTAKI STROPOWE... 3.BELKI STROPOWE... 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW 1.Uwagi ogólne...
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA
Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie
Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB
Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony
Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0
Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,
POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na
Płyty typu Filigran PF
Charakterystyka przekrojów podstawowych Przekrój * hp [mm] b [m] bk [mm] L [m] Fazowanie [mm] Ciężar własny [kg/m 2 ] PF 50 PF 60 PF 70 50 2,5 60 2,5 70 2,5 250 750 250 750 250 750 1 12 1 12 1 12 15x15
Strunobetonowe płyty TT. Poradnik Projektanta
Strunobetonowe płyty TT Poradnik Projektanta Strunobetonowe płyty TT Poradnik Projektanta Gorzkowice, maj 2007 r. SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PŁYT TT.......................... 3 2. ZASTOSOWANIE PŁYT TT.........................
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.
BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19
INSTRUKCJA MONTAŻU BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 Strona 1 z 5 1. ZASTOSOWANIE Belki nadprożowe prefabrykowane GINTER L19 przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach. 2. DOPUSZCZALNE
PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002
PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 Spis treści PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 3 Normy 3 Przeznaczenie 3 Zalety stosowania płyt stropowych kanałowych 3 1. ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH
Wytyczne dla projektantów
KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich
OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M
OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M Zleceniodawca: Wykonawca: Zespół autorski: Sp. z o.o. S.K.A. 62-090 Rokietnica,
STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72
STROP TERIVA Strop między piętrowy - Teriva Widok ogólny stropu Teriva Obciążenia stałe: Materiał Ciężar konstrukcji Obliczenia Obciążenie charakterystyczne [kn/m 2 ] nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24
kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton
Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...
Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]
Przykłady układania siatek płaskich i zaginanych Oferujemy: żużlobetonowe Stropy TERIVA Instrukcja montażu szalunkowe INFORMACJE OGÓLNE Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi,
STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE
STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Wydanie III Warszawa, maj 2008 r. - 1 - SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. PUSTAKI STROPOWE... 6 3. BELKI STROPOWE... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4.
ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków www.uciechowski.com.pl ; biuro@uciechowski.com.pl ZAKŁAD PRODUKCYJNY Moszczanka 2a, 63-440 Raszków STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA
STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva
STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną
Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1
Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej
Spis treści. Strona 2
Strona 1 Spis treści Informacje ogólne:... 3 Zalety:... 4 Wytyczne zastosowania:... 4 Transport i składowanie:... 4 Podpory:... 5 Montaż:... 5 Betonowanie:... 5 Prace wykończeniowe:... 5 Kontakt... 6 Adres:...
Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]
Elementy stropów Płyty Kanałowe Stropowe Asortyment Szerokość Objętość [m3] Powierzchnia [m2] S - 240 x 90 0,273 2,16 683 120 0,340 2,88 850 150 0,448 3,60 1120 S - 270 x 90 0,337 2,43 843 120 0,395 3,24
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
Poradnik projektanta. LT Beton Załęcze 25, Rawicz
Poradnik projektanta LT Beton Załęcze 25, 63-900 Rawicz +48 693 110 663 www.ltbeton.pl biuro@ltbeton.pl Spis treści 1. LITERATURA... 3 2. OTWORY, CIĘCIE I TRANSPORT... 3 2.1. Wykonywanie otworów... 3 2.2.
Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11
Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych
żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.
Instrukcja montażu, Dane techniczne oraz Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania (Instrukcja) Niniejsza Instrukcja dotyczy belek
SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER
SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA TWÒJ PARTNER HANDLOWY Pustaki stropowe Idealne uzupełnienie ściany z cegieł W systemie stropów firmy EDER pustaki zaczepowe zawieszane są na belkach
- 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
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
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
STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA
STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487 CPD 37/ZKP/11 wydany przez CEBET Warszawa dla belek stropowych. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487CPD117/ZKP/12
PORADNIK DLA WYKONAWCÓW
PORADNIK DLA WYKONAWCÓW więcej informacji na stronie Lekki Strop Panelowy SMART - informacje o produkcie Lekki Strop Panelowy SMART wytwarzany jest w oparciu o normę PN EN 1168 +A3 2011. Panele wykonane
4.3. Stropy na belkach stalowych
4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy
KATALOG TECHNICZNY PŁYTY STRUNOBETONOWE PSK
KATALOG TECHNICZNY PŁYTY STRUNOBETONOWE PSK Strubet sp. z o.o. +48 602 486 248 +48 602 486 246 biuro@strubet.pl ul. Radosna 20, 64-316 Kuślin www.strubet.pl 2 O nas Firma STRUBET jest polskim producentem
Projekt belki zespolonej
Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST- 03) są wymagania dotyczące wykonania
ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA
DOŻA Sp. J. ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA 4,0/1 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność wykonania
Strop MASTER Informacje o produkcie
Strop MASTER Informacje o produkcie System Stropowy MASTER jest odmianą stropu gęstożebrowego, którego głównym atutem jest swoboda doboru obciążeń oraz możliwość stropowania większych powierzchni przy
- 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:
- 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
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
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPU Belkowo-pustakowy system stropowy LEIER
INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPU Belkowo-pustakowy system stropowy LEIER 1. CHARAKTERYSTYKA STROPU LEIER 1.1 Informacje ogólne Strop LEIER to belkowo-pustakowy, monolityczno-prefabrykowany, gęstożebrowy
Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.
Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku
INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013
INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013 Zakład produkcyjny Beton: tel. (81) 460 80 96, 668 312 312 Prefabrykaty:
SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU
SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU 1. Strop MASTER Informacje o produkcie Spis treści 1. Strop MASTER Informacje o produkcie... 3 2. Zasada wykonania stropów z prefabrykowanymi
DOKUMENTACJA TECHNICZNA LEKKIEGO STROPU PANELOWEGO SMART 15/60,SMART 20/60
BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD 85-309 BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 PROJEKTY, EKSPERTYZY, OPINIE, WYCENY, DORADZTWO PRAWNE I BUDOWLANE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW, NADZORY, ZASTĘPSTO INWESTYCYJNE, ROBOTY
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji
1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY
1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów
STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE
INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B /38 STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Wydanie IV Warszawa, 2010 r. Autorzy: dr inż. Roman Jarmontowicz mgr inż. Jan Sieczkowski Druk:
PORADNIK DLA WYKONAWCÓW
Monta Lekkiego Stropu Panelowego SMART PORADNIK DLA WYKONAWCÓW Lekki Strop Panelowy SMART - informacje o produkcie Lekki Strop Panelowy SMART wytwarzany jest w oparciu o normę PN EN 1168 +A3 2011. Panele
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
OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.
OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Stropy TERIVA - zalety i wady
Stropy TERIVA - zalety i wady Strop TERIVA przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych, zarówno niskich, jak i wielokondygnacyjnych. Stosuje się go również w budownictwie użyteczności publicznej. Zalety
Schöck Isokorb typu K-Eck
1. Warstwa (składający się z dwóch części: 1 warstwy i 2 warstwy) Spis treści Strona Ułożenie elementów/wskazówki 62 Tabele nośności 63-64 Ułożenie zbrojenia Schöck Isokorb typu K20-Eck-CV30 65 Ułożenie
Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE
- str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża
Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm
Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Ceramiczno- -żelbetowy strop Porotherm 50 Produkt Wysokość Szerokość Długość Masa (kg) Porotherm 23/50 230 400 250 ok. 14 Porotherm 19/50 190 400 250 ok. 11 Porotherm
OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA
OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną
SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU
SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU Spis treści 1. Strop MASTER Informacje o produkcie... 3 2. Zasada wykonania stropów z prefabrykowanymi belkami sprężonymi... 5 2.1 Układanie
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
Projektowanie i wykonywanie stropów gestożebrowych TERIVA SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA
SIMA 2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRODUCENT STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA WYCIĄG Z OPRACOWANIA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 38-200 JASŁO ul. KOŚCIUSZKI 44 tel/fax: (0-13) 4462926. 4463953 e-mail: simabudowlana@interia.pl
Tolerancje i standardy produkcji płyt kanałowych HC oraz pełnych HM w zakładzie prefabrykacji Pekabex
Tolerancje i standardy produkcji płyt kanałowych HC oraz pełnych HM w zakładzie prefabrykacji Pekabex Poznań, 2010 Strona 2 z 14 Obróbki płyt stosowane w zakładzie prefabrykacji Pekabex 1. Cięcie płyt
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
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.
1. Ogólny opis belek i dźwigarów Rodzaje produkowanych belek i dźwigarów oraz ich zastosowanie Materiały... 4
Gorzkowice, 2008 r. SPIS TREŚCI 1. Ogólny opis belek i dźwigarów...................... 3 2. Rodzaje produkowanych belek i dźwigarów oraz ich zastosowanie...... 3 3. Materiały................................
Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu
www.czamaninek.pl Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU - Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE Strop Czamaninek jest gęsto-żebrowym prefabrykowanym
STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA. INFOLINIA
R KOBUSZOWA Spółka Akcyjna STROP GĘSTOŻEBROWY SOBET KOBUSZOWA S.A. 36 KOBUSZOWA, ul. Kolejowa 10 email: sekretariat@solbetkolbuszowa.pl marketing@solbetkolbuszowa.com.pl tel.: 17 71 444, 17 73 970 fax:
NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE
NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE JURAND Andrzej Parulski 83-050 Lublewo Gdańskie Wybickiego 43 tel. 605 068 176, 697 170 614 e-mail: jurand@nadproza.pl NADPROŻA CERAMICZNE JURAND
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38 e-mail: inwenta@o2.pl STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Warszawa 2004 r. Autorzy:
TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE
Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały
SPRĘŻONE PŁYTY KANAŁOWE
BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD 85-309 BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 PROJEKTY, EKSPERTYZY, OPINIE, WYCENY, DORADZTWO PRAWNE I BUDOWLANE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW, NADZORY, ZASTĘPSTO INWESTYCYJNE, ROBOTY
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
TERIVA KONBET FAMILY
BELKOWO-PUSTAKOWY SYSTEM STROPOWY TERIVA KONBET FAMILY Dane techniczne - informator dla projektantów i wykonawców KONBET Sp. z o.o. Sp. k. Zakład KONARZYCE Konarzyce, ul. Lipowa 6 63-130 Książ Wlkp. poczta@konbet.pl
H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U
H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5.0 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U Opis i zastosowanie 5.1
ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY
DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 4.
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/
Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do
PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO
PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMOŚCI OGÓLNE: 1. Omów charakterystyki techniczne dowolnie wybranego stropu, podaj wartości wraz z jednostkami.. 2. Dokonaj podziału stropów belkowych ze względu na materiał
Rzut z góry na strop 1
Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń
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
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
Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska
Poz. 2.1. Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska ObciąŜenia obliczeniowe zewnętrzne : - warstwy wykończeniowe 6.16 4.30 = 1.72 - ścianki działowe = 1.80 q = 9,52 kn/m² Dobrano płyty stropowe
POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS
OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie
Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
ELEMENTY STROPOWE. Płyty stropowe typu Filigran (strop zespolony)
2 ELEMENTY STROPOWE Oferta firmy Betard obejmuje prefabrykaty budowlane, wśród których na szczególną uwagę zasługują systemy stropowe. Wykonujemy je stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i korzystając
Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III
Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III. Koordynacja wymiarowa jest to... 2. Budynkiem nazywamy... 3. Budowla jest to... 4. Gazobetonu nie można stosować w... 5. Spoina wsporcza jest
EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku
EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,
NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH
NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH 2.1. Przekrój belek żelbetowych prefabrykowanych "L 19" 2.2. Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19"
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O. UL. UŁANÓW 5/27 20-554 LUBLIN TEL./FAX 081-527-28-07 NIP 712-310-94-71 REGON 060330558 KONTO 86116022020000000107845602 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY ZMIANA
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW. Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK
INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU - Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE Strop Czamaninek jest gęsto-żebrowym prefabrykowanym stropem
ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY
DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ