Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania.)
|
|
- Seweryn Maksymilian Tomczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania.) Napisał dr. inż. Stefan Bryła, profesor politechniki, Warszawa. Wzmocnienia konstrukcyj żelaznych dokonywano dotychczas przy pomocy donitowywania części wzmacniających lub też przy pomocy otulania konstrukcji żelaznej betonem. (Por. Podręcznik inż., tom II, str i tom III, str. 2009). Spawanie rozszerzyło niezmiernie i na tem polu możliwości inżyniera-konstruktora. Obetonowywanie prowadzi do znacznego zwiększenia ciężaru własnego. Donitowywanie poszczególnych części konstrukcyjnych zaś jest trudne i kłopotliwe, konieczne jest tu bowiem usunięcie istniejących nitów i bardzo dokładne dostosowanie nowych części, tak, aby otwory w nich najzupełniej dostosowały się do istniejących, a dopiero następnie Umieszczenie nitów nowych. Trudności te powodowały, że wzmacnianie mostów istniejących przy pomocy nitowania opłacało się tylko w granicach do najwyżej 30 / 0 wagi istniejącej konstrukcji żelaznej; przy niektórych zaś przekrojach pasów i innych prętów było nieomal niemożliwe; podobnie ilości nitów w połączeniach węzłowych nieraz zwiększyć poprostu nie było można, a wtedy tem samem wszelkie wzmocnienie konstrukcji wogóle musiało odpaść. Natomiast przy zastosowaniu spawania da się wykonać Wzmocnienie konstrukcji żelaznej łatwo i prosto bez usuwania nitów, bez trudnego dostosowywania się do nitów istniejących, a także przy nieomal wszystkich kształtach prętów i belek. Kównież pod względem stopnia zniszczenia zastosowanie tego sposobu zwiększa niezmiernie skalę możliwości wzmocnień. I. Zasady ogólne. 1. Wzmocnienie z powodu zwiększenia obciążeń. Pręty poszczególne wzmacnia się przy pomocy profilów, które się dodają w najwygodniejszy sposób. Najkorzystniej jest, jeżeli części wzmacniające dobierze się tak, aby uzyskać możliwie mało użytych spoin. Przy wzmacnianiu konstrukcyj nitowanych bowiem nie materjał, potrzebny do wzmocnienia, odgrywa pierwszą i główną rolę w kosztorysie ogólnym, ale raczej samo spawanie. Chodzi zatem o to, by zużytego prądu było jak najmniej. Ze względu na wytrzymałość połączenia należy o ile możności stosować spoiny ciągłe, a nie przerywane. Drugą zasadą jest: umieścić części wzmacniające bez przeszkody ze strony nitów. Główki tychże bowiem utrudniają zadanie w wysokim Btopniu. Najłatwiej zatem wzmocnić przekroje na tych powierzchniach, na których nitów niema. W przeważnej części wypadków musi się jednak umieścić części wzmacniające na płaszczyznach, posiadających przeszkody w postaci główek nitów. Przeszkody te ominąć można w kilka sposobów: l e a) Można dać nakładkę z otworami w miejscach główek nitów i zalać następnie elektrodą. Otwory te oczywiście muszą być odpowiednio większe ') Do części V.: Mosty" w' tomie II. Podręcznika inżynierskiego", str Bryła, Podręcznik inżynierski. XII
2 2700 Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania. od główek nitów, tak, aby materjał elektrody mógł chwycie nietylko główkę nitu, ale i sam właściwy materjał konstrukcyjny. Ważne jest to tern bardziej, że główki nitów wskutek zetknięcia się z roztopionym materjałem pałeczki pękają stosunkowo łatwo. Zresztą sposób ten wymaga stosunkowo dużej ilości materjału nałożonego i prądu elektrycznego. b) Można nałożyć podkładki o grubości równej lub nieco większej od wysokości główek nitów. Podkładki takie wykonano być mogą z płaskowników lub nawet odpadków blach (co jest gorsze). Na nich umieszcza się dopiero właściwy element wzmacniający. Ten rodzaj wzmocnienia wymaga stosunkowo dużej ilości spoin; potrzebne są bowiem spoiny podwójne: jedno, łączące podkładki z częścią wzmacniającą i drugie, łączące części wzmacniające z podkładkami. c) Wreszcie można dla wzmocnienia wybrać profile takie, któreby nie kolidowały z główkami nitów, ale stykały się powierzchnią przekroju wzmocnionego pomiędzy nimi. Jako taki profil nadaje się przedewszystkiem ceówka (korytko); mogą być jednak zastosowane i inne profile. Profil ten należy tak dobrać, iżby szwy można było swobodnio wzmocnić, nie zbliżając się zbytnio do główek nitów. Ustrój ten posiada zalety znacznie większej prostoty, oraz mniejszej ilości szwów, tom samem większej taniości; natomiast tę niekorzyść, że odchyla więcej oś ciężkości, niż ustrój b). Słabą stroną ustrojów b) i c) jest to, że pozostaje przestrzeń wolna trudno dostępna, narażająca powierzchnie przylegających profilów na rdzewienie i niszczenie. Należy ją wypełnić albo kitem, albo zaprawą cementową, względnie nawet betonem. Kit jest wygodniejszy przy zastosowaniu wzmocnienia drugiego (b), zaprawa cementowa trzeciego (c). Większe walory konserwacyjne przedstawia oczywiście zaprawa cementowa. Pewne trudności powstają też wskutek tego, że profile Ba nieraz zmienne; wtedy profile wzmacniające przycina się odpowiednio przy pomocy palnika tlenowo-acetylenowego. Drugą trudność powoduje to, że nieraz do wzmocnienia potrzeba w poszczególnych prętach różnych profilów. Trudność te, występującą najczęściej przy wzmacnianiu pasów mostów kratowych, usuwa się przez zastosowanie wstawek poprzecznych, zamykających poszczególne części, złożone z tego samego profilu (por. fig. 85 i 90). Jeżeli na długości belki wprowadza się wzmocnienia rozmaito w rozmaitych miejscach, to wtedy korzystnie jest tak je wykonać, aby zwiększenie przekroju następowało łagodnie, a nie nagle (por. np. fig. 59). Nie jeat to konieczne; przj- wzmacnianiu przy pomocy nitów tego zalecenia nie przeprowadza się nigdy. Wogóle jednak jest wskazane. 2. Uszkodzenie przez rdze, uderzenie itd. Gdy uszkodzenia z powodu rdzy są stosunkowo niewielkie, zwłaszcza pod względem zniszczenia powierzchni, najprostszym sposobem naprawy jest poprostu zalanie uszkodzonych miejsc przy pomocy metalu elektrody po należytem ich oczyszczeniu i przygotowaniu. Jeżeli uszkodzenie jest większe, to można albo część zniszczoną zastąpić wstawioną częścią nową, albo też ująć ją w odpowiednie przykladki, któro przenosić będą siły wewnętrzne. Celem zastosowania wstawki należy materjał pręta usunąć na takiej przestrzeni, aby pozostał wyłącznie pełny zdrowy materjał; dla wszelkiej pewności kilka do kilkunastu cm poza obrąb dostrzeżonego zniszczenia; następnie wstawić odpowiednio dobraną wstawkę, wreszcie spoić ją z materjałem konstrukcyjnym pręta. Aby uzyskać należyte połączenie, musi być miejsce spojenia odpowiednio zukosowane i wolne od wszelkich nieczystości. Wstawka musi być nieco mniejsza wymiarem, tak, aby przy zukosowaniu na V, jakie najchętniej będzie stosowane, materjał elektrody mógł się przedostać nawskroś przekroju. Oczywiście niezmiernie ważną rzeczą będzie należyte 82
3 Zasady ogólno. Dźwigary walcowano ustalenie wszystkich części w prostej przy pomocy uchwytów, które gwarantować będą niezmienność osi wobec czynności spawania. Po wykonaniu spoiny z nadlaniem zeszlifuje się ją do gładkiej powierzchni i powdocze farbą. Można przypuszczać przy dobrej robocie na miejscu budowy, że miejsce spojenia będzie miało wytrzymałość około 80% wytrzymałości materjału konstrukcyjnego lub i więcej. Jest to wystarczająco o tyle, że przekrój użytoczny (netto) zazwyczaj nie dosięga nawet tej cyfry. Fig. 31 przedstawia pręt uszkodzony; na fig. 3'2 widać pręt ten ze wstawioną częścią (zakreskowaną), przyspojoną do pręta. W ten sposób można też wzmacniać mosty żeliwne, oczywiście przy zastosowaniu specjalnych elektrod do spawania żeliwa; części brakujące odlewa się specjalnie. Jeżeli uszkodzenie jest wdększe, należy pręt w miejscu uszkodzenia zupełnie wyciąć (6g. 33), i wstawić część nową na całej powierzchni przekroju (fig. 84). Fig. 81, 82, 83, 34 i 36. Fig. 30, 37 i 88. Przy wykonaniu zwłaszcza wstawek należy baczną uwagę zwrócić na odkształcenie termiczne i dostosować do nich wykonanie spoin. Na fig. 35 pokazano wzmocnienie uszkodzonego pręta przy pomocy przypadek. Zastosowanie ich jest znacznie prostsze w wykonaniu, o tyle, że "Jo potrzeba tu żadnego dopasowywania i żadnej obróbki, poza oczyszczeniem odpowiednich części przekrojów spawanych. Szpary, które pozostają w częściach uszkodzonych pod przykładkami, można wypełnić kitem albo c nientein j. w. Rekonstrukcja przy pomocy nakładek jest pewniejsza od ^konstrukcji przy pomocy wstawek, jednakowoż, jeżeli chodzi o względy estetyczne, wskazane będą raczej wstawki, przykładki bowiem zdradzają "drazu swym wyglądem miejsca rekonstruowane, wyglądające wskutek tego J a k łaty. Specjalnie wskazane są wstawki w przekrojach złożonych, bowiem {flówki nitów utrudniają zastosowanie przykładek. II. Dźwigary walcowane. Wytrzymałość dźwigarów walcowanych można zwiększyć przy zastosowaniu spawania w następujące trzy sposoby: 1. Wzmocnieuie przy pomocy dospojonych nakładek (fig. 36, 37, 38). Wiel- Se nakładek należy dostosować do największego momentu zginającego. wz j, fflędu na wygodę i powność spawania należy unikać spoin sufitowych. eźeli przeto dospojenie nakładek odbywa się w warsztacio, gdzie dźwigar m żna umieścić w dowolnem położeniu, to i szerokość nakładek może być szersza luli węższa niż Bzerokość stopki dźwigara (lig. 36, 37). Jeżeli natomiast figara obracać podczas spawania nie można, to lepiej górną nakładkę ^ -'' 9z ą od stopki dźwigara, zaś dolną szerszą (fig. 38), tak, by spoinę można ' ł o umieścić wygodnie (min. m = min. 0,5 (6 b') 5 mm. Oczywiście
4 2702 Wzmacnianie konstrukcyj zolaznych przy pomocy spawania. pole przokroju obu nakładek powinno być równe: b'g' b"y". Jeżeli szerokość stopki dźwigara jest znaczna (w Polsce b > 25 g, w Niemczech b > 30 g), to należy w środku umieścić jeszcze dodatkowo spoiny brózdowe (fig. 89) lub też zastosować nakładki złożone z dwu części (fig. 40 i 41). Grubość potrzebnych nakładek oblicza się tak samo, jak w blackownicach (por. tom III, str. 2046). Spoiny łączące są zazwyczaj przerywane, aczkolwiek ciągłe przedstawiają większe walory. Nazwijmy w wytrzymałość zastosowanej spoiny w kgjcm b., T siłę poprzeczną, c długość, e odstęp (osiowy) spoin, h wysokość belki, to w przybliżeniu (fig. 42): e = -jp -. Największy dopuszczalny odstęp spoin: e bc. Najmniejsza długość spoiny c = 40 mm (przyczem nie uwzględnia się kraterów). 1 Fig. 39. Fig. 40, 41. t»gggi Na dźwigarze umieścić można dwie lub więcej nakładek, wtedy jednak szerokości ich powinny być na tyle różne od' siebie, by można było wya-a Fig.~42. a «H 1 1 ~ j Fig. 43. i-i a i6 Fig. 44. godnie umieścić spoiny (fig. 4:5). Można też przerwać w odpowiedniem miejscu nakładkę cieńszą i zastąpić ją nakładką grubszą (fig. 44) w tym wypadku- Spojenie musi być wykonane bardzo starannie. Chcąc być bardzo ostrożny"'; można przeprowadzić spoinę nie w płaszczyźnie prostopadłej do osi belk' 84
5 Dźwigary walcowane (fig. 4-5), ale w ukośnej (fig. 40, 47), tak, by w przekroju poprzecznym znajdował się tylko jeden punkt danej spoiny. Wymaga to oczywiście większej długości spoiny i nakładek (por. Podręcznik inż., tom III, str. 2040). Inne sposoby, stosowane nieraz w blachownicach spawanych, nie nadają się do dźwigarów walcowanych. Wogóle lepiej jest stosować mniejszą ilość nakładek grubszych niż większą cieńszych. Jeżeli nie można umieścić nakładek na stop- : 1 kach dźwigarów (nazewnątrz ich, gdy np. niedo- ======= puszczanie jest zwiększenie wysokości), to można 1 dospoić je z boku w poziomie stopek dźwigarów. Big. 46. Ponieważ jednak wtedy zwiększa się znacznie szerokość stopek, przeto należy zastosować tu żebra wedle fig. 48. Można wreszcie dospoić przy- EESE3 Fig. 40. Fig. 47. Fig. 48. Fig. 49. kładki także od wewnątrz (fig. 49). Należy tu nakładki zukosować od strony ścianki. Dźwigary podwyższone (o zwiększonej wysokości), stosowane rzadko przy wzmacnianiu konstrukcyj istniejących a często w nowych konstrukcjach, wykonywa się w ten sposób, że rozcina się dźwigar, rozsuwa obie części rozcięte i łączy je ze sobą (fig. 50). Jeżeli wzmocnienie ma być lokalne, np. na podporze belki ciągłej, to zachodzi potrzeba odpowiedniego wygięcia jednej iimiiiijiiihinimi j 1 i i»-» Części rozciętego dźwigara (por. fig. 450, immiiłiiimiiiiim :! ' Podr. inż., 'tom III, str. 2089). Ustrój ten nadaje sio zwłaszcza do belek ciągłych. Można też dźwigar przeciąć wedle ^4 linji łamanej i przesunąć obie części l''ig. 6(1. względem siebie, uzyskując potrzebną wysokość. Dźwigar taki posiada w ściance otwory. Fig. 51 przedstawia przecięcie dźwigara. Fig. 52 nowy dźwigar wzmocniony i spojony w pośrodku wysokości spoinami poziomem!. Wzmocnienie dźwigarów przy pomocy żeber (fig. 63) stosować a-a można wtedy, gdy z jakichkolwiek powodów nie da się wprowadzić Wzmocnień opisanych powyżej, zwłaszcza gdy na dźwigar działają 81 ły skupione. Sposób ten daje dobro rezultaty, szczególnie przy wzmacnianiu profilów stosunkowo wysokich. Zwiększenie wytrzymałości 'Ig. 61. nąskutek zastosowania żeber profilach niskich jest raczej niezna- CS! ne. Żebra usztywniające wykonywa się naczęściej płaskowników, czasem, z teówek. W ten sposób można zwiększyć wytrzymałość na zginanie o 15 do 25% (w Polsce sposób patentowany). Usztywnienia takie są Wskazane zawsze, gdy na belce (podciągu) spoczywają góra ciężary skul )l ono, belki, słupy itp. 85
6 2704 Wzmacnianie konstrukcyj źolaznych przy pomocy spawania. III. Blacliownice. Wzmocnienie blachownie uskutecznia się przy pomocy blach lub profilów dospojonych na pasach, na zasadach podanych wyżej. Najczęściej zastosowuje się tu jednak kątówki lub ceówki (por. fig. 54 i 55), rzadziej inne przekroje; można je przyciąć odpowiednio do zmiennej grubości nakładek (por. fig. 50 i 57). Zamiast ceówki przy pasie dolnym (fig ), Fig. 62. Fig r Fig. 65. Fig 56. lepiej dla uniknięcia spoin sufitowych dać dwie kątówki od góry (fig. 58). Zakończanie nakładek zaleca Bię wykonać jak na fig. 5'J. O ile górą niema miejsca na dodanie nakładek, to można dać wzmocnienie tylko dołem (por. fig. 00). Przy wybitnem wzmocnieniu przekroju może zajść potrzeba usztywnienia ścianki, co najlepiej wykonać przy pomocy żeber dospojonych, jak w dźwigarach walcowanych. Tu jednak usztywnienie to wykonywa się z uwagi na sztywność ścianki, nie z uwagi na zgniot (fig. 01). Przez odsuniecie dodanego profilu i oparcie go na słupkach uzyskuj" j się zwiększenie wytrzymałości jeszcze większe. Tu jednak mamy już do czynienia ze wzmocnieniem pośredniem, ze zmianą ustroju belki (fig. 43). Trudniej jest uzyskać wzmocnienie nitów i połączeń blachownie. Stosunkowo najłatwiej zastosować tu spoiny wzdłuż przykladek (np. w po- 86
7 Blachowni co, Kratownico przecznicach mostowych), lub wyciąć otwory w przykładkach i zastosować spoiny brózdowe. Podobnie można czasem w pewnym stopniu wzmocnić i połączenia nitowane kątówek do ścianki. IV. Kratownice. Wzmocnienie przekrojów prętów polega tu na dodaniu odp. profilu, wystarczającego na zwiększono siły rozciągające, wzgl. ściskające z uwzględnieniem wyboczenia. Należy dobierać profile, które się dadzą łatwo przytwierdzić, omijają główki nitów, nie wymagają wielu spoin dla przytwierdzenia, pozwalają na łatwą ochronę od rdzy i są symetryczne. Niekiedy ten ostatni warunek nio da się uzyskać i wtedy rezygnuje się s. Fig. 07. Fig. 68. Fig. 69. z niego, dbając tylko o to, aby osi bezwładności przekroju nie zostały obrócone. Dopuszcza się natomiast zwykle przesunięcie ich równoległe. Fig. 60. Fig. 61. Wzmocnienie pasów teowych i dwuteowych wykonywa się najczęściej przy pomocy ceówek, kątówek lub płaskowników (por. fig. 02 i 03) lub wreszcie Fig. 6-J. Fig. 03. Fig. Ul. kombinacji ceówek i kątówek. W mostach otwartych o pomoście dołem potrzebna jest dla pasów ściskanych duża sztywność, ze względu na oś pionową; konieczne jest wtedy poziome rozszerzenie pasu. W mostach kolejowych mo- 87
8 2706 Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania. żliwość rozszerzenia pasów ku wnętrzu mostu jest jeduak zazwyczaj bardzo ograniczona ze względu na obrys. Wtedy stosuje się zwykle wzmocnienie niesymetrj T czne, najczęściej o kształcie wedle fig. 04. Blachy (płaskowniki) dodatkowe, pionowe i poziome są połączone nietylko spoinami, ale też przy pomocy blach poprzecznych. W ten sposób cały element wzmacniający składa, się i zespaja w warsztacie i jako całość łączy się go następnie z pasem. Osi przekroju wzmocnionego pozostają tu pionowe, wzgl. poziome, więc >"i Fi = r 3 F%. Przy wzmocnieniu słupów i krzyżulców mamy zazwyczaj do czynienia z katówkami i blachami. Wzmocnienie kątówek uskutecznia się przy po- Fig. 71. Fig. 72. Fig. 73. mocy blach fig. 02, 05, 66, kątówek (fig. 07, 68), lub ceówek (fig. 60). Wzmocnienie płaskowników (por. fig. 70 i 71). AVzmocnienie wedle fig. 72 i 73 jest możliwe, gdy warunki pozwalają na usunięcie wstawek, łączących kątówki istniejące i nitów. W przekrojach ściskanych, w których wyboczenie wymaga większoj ilości materjału w części środkowej pręta dopuszczalne są wzmocnienia wyłącznie na potrzebnej długości krzyżulców bez wzmocnienia części końcowych (por. fig. 63). Wzmocnienie połączeń węzłowych uskutecznia się przez dodanie w węzłach spoin bocznych, czołowych (często jednych i drugich równocześnie), rzadziej bruzdowych. Obliczenie por. str Wzmocnienie połączeń węzłowych por. fig. 74 i 75. Dodanie blach węzłowych w miejscach, w których przedtem ich nie było, jest w Polsce patentowane. V. Słupy. O ile wzmocnienie potrzebne jest na ściskanie, musi się je wykonać lia całej długości trzonu słupa. O ile tylko na wyboczenie, można je wpro- 88
9 Słupy. Obliczonio wzmocnienia wadzić tylko w części środkowej, poza blachami trapezowemi pionowemi w podstawie i w głowicy, co zazwyczaj ułatwia wykonanie. Do wzmocnień pierwszego typu należą podane na fig. 70 i 77; do wzmocnień typu drugiego, podane na fig. 78 i 70. "Wzmocnienie podane _ tutaj wykonać można i na ściskanie; wtedy jednak należy blachę wzmacniającą połączyć spoiną nm z blachą trapezową (fig. 80). Fig. 70- Fig. 77. Fig. 78. Fig. 79. VI. Obliczenie wzmocnienia. Wzmocnienie konstrukcji można przeprowadzić w dwojakich warunkach: a) z odciążeniem konstrukcji istniejącej, b) bez odciążenia tejże konstrukcji. 1. Wzmocnienie z odciążeniem konstrukcji zachodzi gdy można most lewarami podnieść, tak, że strzałka ugięcia zniknie jest bez naprężeń wewnętrznych; ze znacznem przybliżeniem zachodzi też ten wypadek, gdy konstrukcja może zostać odciążona na tyle, że działa tylko jej ciężar własny, ale zarazem siły wewnętrzne ciężaru własnego są bardzo małe w stosunku do sił od obciążenia całkowitego. Wtedy przyjąć można, że obciążenie całkowito przenosi się równo na stare (istniejące) i na nowe (wzmacniające) przekroje. Jeżeli przekrój użyteczny istniejący jest W przekrój użyteczny wzmacniający F u siła wewnętrzna od ciężaru stałego S., od rucho< mego 8, to wtedy liczymy wedle wzoru: 8 = 8 g + 8 p = (F { + /<',) k, F... S_ k F, S F,. 1: wtedy, a most Fig Wzmocnienie bez odciążenia konstrukcji zachodzi wtedy, gdy konstrukcji nie można podnieść aż do stanu, w którym siły wewnętrzne 89
10 2708 Wzmacnianie- konstrukeyj żelaznych przy pomocy spawania. są równe zeru lub są bardzo nieznaczne. Wtedy obliczamy potrzebny przekrój dodatkowy w sposób następujący: S., Naprężenie w pręcie z powodu ciężaru własnego wynosi o (k jest naprężeniem dopuszczalnem). ruchomego a = k- Przekrój użyteczny wzmocniony (całkowity) F, = -~-t wzmacniający F... = jf Aby nie powiększać Oy należy najpierw wzmocnić belki główne, a później dopiero przejść do część 1 drugo- i trzeciorzędnych. 3. Wzmocnienie połączeń węzłowych uskutecznia się przez umieszczenie w węzłach spoin o odp. długości. Wedle doświadczeń całkowita wytrzymałość połączenia nitowego i spawanego P c w tym samym węźle nie równa się sumie wytrzymałości nitów P i wytrzymałości spoin /-*, ale wynosi: p c = ą. + o,6p F,. VII. Przykład obliczenia. Przykład. Należy wzmocnić przekątnie, składająca sie z dwu płaskowników (lig. 81). Wzmocnienie bez odciążenia konstrukcji. Przekrój istniejący F ( = ,1 2. 1,8. 1,1 = 39,2 cm\ Siła w pręcie z powodu ciężaru stałego 6,85 t, ruchomego 8 = 30,3 t. Naprężenie dopuszczalne wynosi w danym wypadku k = 804 kgjcm'. Naprężenie z powodu ciężaru stałego o tf = -~ = 39*0^ = ruchomego a = = 029 kgjcm''. Całkowity przekrój wzmocniony F = ,2 cm' Przekrój wzmacniający F m = F c F i = 48,2 39,2 = 9,0 cm' 4 t Big. 81. Fig. 82. Fig. 83. Fig. 84. Możemy zastosować zatem dowolny profil, którego powierzchnia użyteczna będzie wynosić F ' 9 cm', w danym wypadku zastosowano dwie kątówki (fig. 82). 90
11 Przykład obliczenia Wzmocnienie przy odciążeniu konstrukcji. F =,- E- w k ' m ' 2 = i*o ' 2 = 3 9 = 46,2 39,2 = 7 cm\ Fig X Fig. 80. Wzmocnienie połączenia węzłowego (fig. 83): Naprężenie dop. nitów na ścinanie k n = 0, = 042 k</[cnr Przekrój nitów d 22 mm w dwu powierzchniach ścięcia Siia w pręcie = ,2». n = 45,6 CM" K =45,6.0,642 = 29,3 t S 37,2 < 0,6 P n = 0,6. 29,3 = 17,6 t = S-0,6P n = 19,0 t k : 1200 = 804 : 1200 = 0,07. 91
12 2710 Wzmaonianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania. Spoina mm, przy naprężeniu dopuszczaluem k 1200 kg/cm 2 mogłaby przenieść siłę p 10 = 530 kg/cm b., zaś spoina 6. 6 mm siłę p e SSO-kg/em b. Przy naprężeniu dop. k = 804 kg/cm 2, otrzymamy jednak p 10 = ,67 = = 355 kg/cm-, oraz p e = 255 kgjcmh. m i Fig. 87. Fig. 88. a.. I i- 8.2 JO A i 1 > i a l h Fig. 89. Przyjmując cztery spoiny na dwu płaskownikach (po dwa na każdym), otrzymamy ich długość dla siły - -P f =» 19,6 = 4,9 t, ^10 wzgl. l e = = li cm, cm (por. fig. 84). VIII. Przykłady wzmocnień. Wzmocnienie mostu kratowego o pomoście dołem, którego pas był już zbyt slaby, zaś części krzyżulców w wysokości pomostu zostały nadżarto przez rdzę (fig. 85). Wzmocnienie pasa górnego przy pomocy ceówek odpowiednio wyciętych w miejscach zmiany grubości nakładek. W miejscach zmiany przekroju ceówek wstawki poprzeczne z blach. Ceówki wypełnione zaprawą cementową pod ciśnieniem. Wzmocnienie miejsc nadżartych rdzą przez nałożenie motalu elektrody (miejsca zakreskowane na słupach i przekątuiach). Połączenie wzmocnione przy pomocy dodanych spoin. Poprzecznica wzmocniona przez dodanie dołem ceówki ua słupkach (fig. 86). Wzmocnienie to można toż uskutecznić wedle fig. 60. Wzmocnienie słupów w gmachu Tow. Prudential w Warszawie z powodu dodania jeszcze jednego piętra i pewnych przeróbek w projekcie wykonano
13 Przykłady wzmocnień przez dospojenie przykladek i dźwigarów dodatkowych (fig. 87). Wzmocnienie podciągów tamże przez dodanie żeber bocznych według fig. 88 (por. Spawanie i Cięcie Metali", 1933). Wzmocnienie wieży wyciągowej w kopalni Wujek por. Przegląd Budowlany" r. 1932, też fig. 61. Fig. 90. Wzmocnienie pierwszego mostu w Polsce por. Czasopismo techniczne", r Dach, podany na fig, 89 i 90, wykonano z dachu nitowanego o rozp. 16,50 m w ten sposób, że go rozcięto i wstawiono w środek dorobioną spawaną część Z = 9,16j«, przyczem połączenie wykonauo wedle fig. 90. LITERATURA. Bryła: Spawanie elektryczno żelaza w budownictwie i mostownictwie. Warszawa Bryła: Wzmacnianie kratowych konatrukoyj nitowanych przy pomocy spawania. Lwów Bryła: Wzmacnianie dźwigarów walcowanych przy pomocy spawania. Przegląd Budowlany Bryła: Wzmacnianie mostów stalowych przy pomocy spawania. Czas. Techu Bryła: Wzmocnienie wieży wyciągowej w kopalni Wujek. Przegląd Budowlany Bryla: Henfórcemont deb eonstruetions mć.talliques a l'aido du s on dago; toż po włosku. Kongres Acetylenowy S ze 1 ig o ws k i: Pierwszo wzmocnienie w Polsce mostu żelaznego zapomocą spawauia łukiom elektrycznym. Czas. Toclin Polak: Wytyczno dla projoktowania wzmocnień mostów żelaznych. Uzas. Techu Ponadto roczniki pism: Spawauio i Cięcie Motali, Journal ofthe American Welding Socioty, The Modern Induatry, The Welding Knginoer, Anualos des Pouts, Arcos, Stahlbau, Zeitechrift Y.d.I. 93
Wzmacnianie mostów stalowych przy pomocy spawania
M litecluiika Worszauska ^ z-* i-i Ö O JT '.*,._, ORGAN POLSKIEGO TOv, I T E C H N I C Z N E h POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE ROCZNIK LIII LWÓW, «r.oznia i935 R. Nr. 1 TREŚĆ: Stefan Bryła: Wzmacnianie mostów
Wzmacnianie kratowych konstrukcyj nitowanych przy pomocy spawania
Wzmacnianie kratowych konstrukcyj nitowanych przy pomocy spawania LWÓW PIERWSZA ZWIĄZKOWA 19 3 1 DRUKARNIA INŻ. DR. STEFAN BRVŁA Profesor Politechniki Lwowskiej Wzmacnianie kratowych konstrukcyj nitowanych
WZMOCNIENIE WIEŻY WYCIĄGOWEJ NA KOPALNI WUJEK
Nr. 5163. Politechnika Warszawska Z PRZEGLĄDU B U D O W L A N E G O, Z E S Z Y T 5 PROF. ST. BRYŁA WZMOCNIENIE WIEŻY WYCIĄGOWEJ NA KOPALNI WUJEK W A R S Z A W A R O K 19 3 3 O D B I T K A Z PRZEGLĄDU B
III. Rodzaje spoin używanych w połączeniach spawanych.
SPAWANE KONSTRUKCJE STALOWE W BUDOWNICTWIE I. Uwagi ogólne. II. Naprężenia dopuszczalne. III. Rodzaje spoin używanych w połączeniach spawanych. IV. Połączenia prętów. A. Łączenia prętów na długość. 1.
HALA TARGOWA W KATOWICACH
STEFAN BRYŁA HALA TARGOWA W KATOWICACH Odbitka ze Spawania i Cięcia Metali" Nr. 3-1937 r. WARSZAWA - 1937 W roku 1936 ukończono w Katowicach halę targową (rys. 1) o konstrukcji stalowej spawanej (rys.
Kładka w Kaletach (wojew. Śląskie) służy dla ruchu pieszych z gminy do stacji Kalety. Przekracza ona dwoma przęsłami 7 torów stacyjnych (rys. 1, p.
Kładka w Kaletach (wojew. Śląskie) służy dla ruchu pieszych z gminy do stacji Kalety. Przekracza ona dwoma przęsłami 7 torów stacyjnych (rys. 1, p. str. 8 i 9). Długość całkowita kładki wynosi 44 m, licząc
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
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.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy
(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 320440 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1997 (19) PL (11) 182671 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/00 E04G
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
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
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
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
BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie
BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.
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
Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży
Ścinanie i skręcanie dr hab. inż. Tadeusz Chyży 1 Ścinanie proste Ścinanie czyste Ścinanie techniczne 2 Ścinanie Czyste ścinanie ma miejsce wtedy, gdy na czterech ścianach prostopadłościennej kostki występują
Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych
PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie
ZASTOSOWANIE STALI W MOSTACH DROGOWYCH O MNIEJSZYCH ROZPIĘTOŚCIACH
STEFAN BRYŁA ZASTOSOWANIE STALI W MOSTACH DROGOWYCH O MNIEJSZYCH ROZPIĘTOŚCIACH Odbitka z Wiadomości Drogowych" Nr. 101 102, 1935. WARSZAWA 1935 STEFAN BRYŁA ZASTOSOWANIE STALI W MOSTACH DROGOWYCH O MNIEJSZYCH
Żelazne konstrukcje spawane. Zasady obliczenia i elementy połączeń.
321 Tężniki wiatrowe spotykamy tu tylko przy dachach dwu i cztero-spadkowych bez stropu górnego (co rzadko się zdarza), używane w tym celu dotychczas belki poziome kratowe zastępujemy dziś tężnikami w
Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT
Opis Opis to konstrukcja, której mocowanie sprawia, że dołączone do niej ramy współpracują niczym pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne ramy. wykazuje znacznie większą odporność na ugięcie niż nieinteraktywna
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
Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej
Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie
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
Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i
Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i martenowski Odtlenianie stali Odlewanie stali Proces ciągłego
Zasady budowy mostów stalowych. 2. Ogólna charakterystyka mostów stalowych 7
SPIS TREŚCI str. Przedmowa 3 pierwsza Zasady budowy mostów stalowych Rozdział I. Wiadomości ogólne o 1. Klasyfikacja mostów 5 2. Ogólna charakterystyka mostów stalowych 7 Rozdział II. Stal do budowy mostów
MECHANIK MIESIĘCZNIK TECHNICZNY
ZESZYT 7 WARSZAWA, LIPIEC 1933. ROK XV. MECHANIK MIESIĘCZNIK TECHNICZNY WARSZAWA, UL. CZACKIEGO 3/5 = WYDAWANY PKZEZ S T O W A R Z Y S Z E N I E INŻYNIERÓW M E C H A N I K Ó W P O L S K I C H Spawanie
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
Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
Moduł. Profile stalowe
Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.
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
Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1
Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja
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
Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych
Spis treści Wykaz oznaczeń 11 Wstęp 14 1. Produkcja, własności stali, wyroby hutnicze, łączniki 17 1.1. Zarys produkcji stali 18 1.1.1. Produkcja surówki 18 1.1.2. Produkcja stali i żeliwa 19 1.1.3. Odtlenianie
Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła i Dypl. Inż. Henryk Griffel. (Ciąg dalszy).
37 jest utworzenie urzędu turystycznego, który, jako wydział samodzielny skoncentruje w jednem Ministerstwie komórki, istniejące dotąd w kilku ministerstwach. Musimy ustalić, czy turystyka ma być traktowana
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED
Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników
Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem
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
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D
I. Wstępne obliczenia
I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546
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
Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)
Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej
WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.
PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1
Żelazne konstrukcje spawane.
Cięcie żelaza. Obliczenie- połączeń spawanych. 2083 Szybkość cieciu blachy grub. 25 mm wynosi J / 2 metra na minutę. Palnik ten zużywa do cięcia około 10 m s tlenu na godzinę, do podgrzewania zaś i do
TYPY STALOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH O ROZPIĘTOŚCIACH 5 DO 16 N.
STEFAN BRYŁA TYPY STALOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH O ROZPIĘTOŚCIACH 5 DO 16 N. Odbitka z Wiadomości Drogowych", Nr 132 133, 1938. WARSZAWA, 1 938 STEFAN BRYŁA TYPY STALOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH O ROZPIĘTOŚCIACH
Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE
WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,
Schöck Isokorb typu V
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw
Rozdział I. Część ogólna.
SPIS RZECZY Rozdział I. Część ogólna. 1. Pojęcia wstępne 1 2. Części mostu '. 4 Rozdział II. Klasyfikacja mostów. 3. Sposoby klasyfikacji mostów lfj 4. Drzewo 12 5. Wybór materiału 16 6. Klasyfikacja mostów
Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g
Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop
Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia
2. Charakterystyki geometryczne przekroju
. CHRKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE PRZEKROJU 1.. Charakterystyki geometryczne przekroju.1 Podstawowe definicje Z przekrojem pręta związane są trzy wielkości fizyczne nazywane charakterystykami geometrycznymi
KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska
KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE dr inż. Monika Siewczyńska Odkształcalność współczesne mury mają mniejszą odkształcalność niż mury zabytkowe mury zabytkowe na zaprawie wapiennej mają do 5 razy większą odkształcalność
Konstrukcje Spawani. w[siedmiopiętrowej oficynie P. K. O. w Warszawie. *P* pro/. M. LAL EW/CZA STEFAN BRYŁA
A T u p,on z e z b.o r ó v v x *P* pro/. M. LAL EW/CZA STEFAN BRYŁA ^ Ż e l a z n e Konstrukcje Spawani w[siedmiopiętrowej oficynie P. K. O. w Warszawie. Ogólny widok rozbudowy gmachu Pocztowej Kasy Oszczędności
ŻELAZNE MOSTY SPAWANE
K C Politechnika Wars/muska DR. INŻ. STEFAN PROF. POLITECHNIKI 10REUOS2 mitowi Iniynler-Mcchanik BRYŁA LWOWSKIEJ ŻELAZNE MOSTY SPAWANE Odbitka z Nr. 51 Wiadomości Drogowych. W A R S Z A W A 19 3 1 lureu^sz
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują
1. Połączenia spawane
1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia
Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews
1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie
262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową
262 Połączenia na łączniki mechaniczne grupy szeregów śrub przyjmuje się wartość P l eff równą sumie długości efektywnej l eff, określonej w odniesieniu do każdego właściwego szeregu śrub jako części grupy
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
Nr...v STEFAN BRYŁA. Politechnika Weraiaujaka MOSTÓW SPAWANYCH. Odbitka z Wiadomości Drogowych" Nr. 81, WARSZAWA 1 933
c Nr...v Politechnika Weraiaujaka STEFAN BRYŁA NAJNOWSZE KONSTRUKCJE MOSTÓW SPAWANYCH Odbitka z Wiadomości Drogowych" Nr. 81, 1933. WARSZAWA 1 933 STEFAN BRYŁA NAJNOWSZE KONSTRUKCJE MOSTÓW SPAWANYCH Odbitka
Budowle wspornikowe.
2146 Konstrukcje żelbetowe. Jeżeli zaś > jest większe od 1 / 8 b (wypadkowa w środkowej trzeciej - -w ś (1, 6e ]
Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń
WYKONAWCA: Firma Inżynierska GF MOSTY 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach
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
Schöck Isokorb typu KF
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element
PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005
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
Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści
Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, 2018 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 12 Wykaz podstawowych oznaczeń 13
Optymalizacja konstrukcji
Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.
d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115041 (22) Data zgłoszenia: 16.09.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (id63429 (13)
WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO
WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.
PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE
PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE Podstawy statyki budowli: Pojęcia podstawowe Model matematyczny, w odniesieniu do konstrukcji budowlanej, opisuje ją za pomocą zmiennych. Wartości zmiennych
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
R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami
R-Group Finland Oy Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe Projekt zgodny z Eurokodami 30.10.2013 2 Spis treści 1 OPIS SYSTEMU... 3 2 WYMIARY I MATERIAŁY... 4 2.1 Wymiary i tolerancje... 4 2.2 Materiały
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 =
Spis treści. Polecenia Belka, powtórz... 7 Belka, kontynuuj... 7 Blacha gięta, utwórz zagięcie... 7
Spis treści GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 WSTĄŻKA GRAITEC ADVANCE POWERPACK... 6 Polecenia... 6 PRZYDATNE POLECENIA DO SZYBSZEGO MODELOWANIA WYDAJNOŚĆ... 7 Belka, powtórz... 7 Belka, kontynuuj...
Wewnętrzny stan bryły
Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez
PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8
POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 ZAŁOŻENIA Postanowienia normy
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka
Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.
Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.
Konstrukcje spawane Połączenia
Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono
Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności
Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,
ĆWICZENIE 6 Kratownice
ĆWICZENIE 6 Kratownice definicja konstrukcja składająca się z prętów prostych połączonych przegubowo w węzłach, dla której jedynymi obciążeniami są siły skupione przyłożone w węzłach. Umowa: jeśli konstrukcja
PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu
PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU
PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do
Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz
3.7. Nadproża Dlaczego? Otwory okienne i drzwiowe w ścianach ograniczone są z boków ościeżami, a z góry nadprożem. Nadproże jest elementem konstrukcyjnym ściany, przenoszącym ciężar ściany znajdującej
Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie
Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna
Modelowanie układów prętowych
Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie
INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,
WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: s~\ T.7
RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPURZARCHMLNY 3 OPIS OCHRONNY PL 58498 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: 105569 s~\ T.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.11.1996 B65G
DOŚWIADCZENIA Z DŹWIGARAMI WZMOCNIONEMI PRZY POMOCY SPAWANIA
DOŚWIADCZENIA Z DŹWIGAAMI WZMOCNIONEMI PZY POMOCY SPAWANIA Prof. inż. dr. Stefan Bryla, Warszawa i Doc. inż. dr. Alfons Chmielotciee, Lwów Doświadczenia poniższe miały na celu wykazać, czy i o ile można
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1. Fig. 1. (57) 1. Obudowa skrzyżowań górniczych wyrobisk
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 321922 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1997 (19) PL (11) 185874 (13) B1 (51) IntCl7 E21D 11/36 (54)
KRATOWNICE 1. Definicja: konstrukcja prętowa, składająca się z prętów prostych połączonych ze sobą przegubami. pas górny.
KRTOWNIE efinicja: konstrukcja prętowa, składająca się z prętów prostych połączonych ze sobą przegubami słupki pas górny krzyżulce pas dolny Założenia: pręty są połączone w węzłach przegubami idealnymi
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
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część
Schöck Isokorb typu QS
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje