{tl{ Çw9 0L htl{ Ç9/IbL/ùbò CÜb5!a9bÇò t![ CÜb5!a9bÇhíò
|
|
- Bogdan Jastrzębski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Lbí9{Çhw.L9[{Yh.L![{YL h wh59y {thwçü L w9yw9!/wl a YhbhtbL/YL9W.L9[{Yh.L!_! ù[9/9blh5!í/! twù95{lb.lhw{çíh I!b5[hí9 Ü{_ÜDhí9 D9a Yh /LÜ{ùYL /Ihwùjí Ç9a!Ç h.l9yç C!ù! 5!Ç!!5w9{ h íl9ç[9bl9 t_òçò.hl{y! tl_y!w{yl9dh Çw9bLbDhí9Dh.hL{Yh tl_y!w{yl9 b! {Ç!5LhbL9 al9w{yla..h{ w twhw9yç íòyhb!í/ùò a!w a_òc{y! b.l9[{yh.l!_! twhw9yç!bç a. b t {tw!í5ù!w+/ò {.
2 {tl{ Çw9 0L htl{ Ç9/IbL/ùbò CÜb5!a9bÇò t![ CÜb5!a9bÇhíò
3 1. twù95alhç htw!/hí!bl! ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗ᖷ厗ᖷ厗ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 2. ù!yw9{ htw!/hí!bl! ù ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 3. th5{ç!í! htw!/hí!bl! 咷 咷 ᖷ厗 b 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 咷ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 咷ᑇ呇 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷ᖷ厗 咷ᖷ厗 咷 咷 咷b 咷 ᑇ呇 ᑇ呇 咷 咷 咷ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 b 4. [hy![lù!/w! 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗ᖷ厗ᖷ厗ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗
4 1. OBCIĄŻENIA 1.1. Obciążenie masztu: Obciążenie wiatrem (wg PN-77/B Az 2009) wyznacza się dla poniższych wartości według wzoru: A - Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru dla III strefy (Bielsko Biała) + B - Współczynnik ekspozycji - teren A współczynnik ekspozycji - do wysokosci < 10 m + współczynnik ekspozycji - do wysokosci < 18 m C - Współczynnik oporu aerodynamicznego D - Współczynnik oporu aerodynamicznego Obciążenie charakterystyczne dla wysokości słupa 0-10 m m Obciążenie obliczeniowe dla wysokości słupa γ 0-10 m γ m γ 5. h.[l/ù9bl! {Ç!Çò/ùbh íòçwùòa!_h /Lhí9 Obciążenie równomiernie rozłożone dla wysokości słupa (przyjęto średni przekrój słupa w poszczególnych przedziałach wysokości + średnica słupa na wysokości 10 m + średnia średnica słupa na do wysokości 10 m + średnia średnica słupa na wysokości od 10 m do 18 m
5 0-10 m m Wypadkowe obciążeń dla poszczególnych przedziałów wysokości Wypadkowa na wysokości 5 m Wypadkowa na wysokości 14 m 劗ż 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗ᐧ卷 劗 劗 y Przez analogię do obliczeń słupa przyjęto poniższe wielkość dla obliczenia obc. charakterystycznego na głowicę Obciążenie charakterystyczne głowicy słupa Obciążenie obliczeniowe dla wysokości słupa γ Powierzchnia 4 szt opraw Siła działającana oprawy wynosi : Siła pozioma od opraw wynosi odchylonych do pionu 15 stopni wynosi przyłożona 70 cm poniżej wierzchołka 3 劗ż 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 sᐧ卷u 劗 劗 劗ᐧ卷 劗 劗 y Siła pionowa od opraw wynosi Ciężar słupa wynosi
6 2. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA FUNDAMENT 2.1 Całkowita siła pionowa wynosi : Całkowita siła pozioma wynosi : Całkowity moment zginający wynosi : OBLICZENIA PALA 3 N 劗ś 劗 劗śၷ叧 劗 劗l 劗 劗 劗 s ᐧ卷ę 劗 劗 劗 劗 劗 劗 Dla niekorzystnych warunków gruntowych obliczono poniższe parametry gruntu. Przyjęto długość i średnicę pala ρ wartość charakterystycznego tarcia na pobocznicy γ wartość obliczeniowego tarcia na pobocznicy γ wartość charakterystycznego oporu gruntu pod podstawą pala wynosi: powierzchnia π pobocznicy wartość obliczeniowego oporu gruntu pod podstawą pala powierzchnia γ π podstawy Nośność pala wciskanego wynosi ( + ) Max siła w palu wynosi dla ciężaru pala π ρ + NOŚNOŚĆ PALA NA SIŁY PIONOWE JEST WYSTARCZAJĄCA
7 3 N 劗ś 劗 劗śၷ叧 劗 劗l 劗 劗 劗 ၷ叧 劗ၷ叧 劗 劗 劗 ၷ叧 劗 劗 劗 劗 劗 y ρ π + + ρ ( + ) ( + ) NOŚNOŚĆ PALA NA MOMENT ZGINAJĄCY JEST WYSTARCZAJĄCA 3 3 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧Nၷ叧ၷ叧 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧Nၷ叧ၷ叧 założono maksymalne przemieszczenie poziome pala 1 cm + PRZEMIESZCZENIE PALA JEST MNIEJSZE OD DOPUSZCZALNEGO
8 0-10 m m Wypadkowe obciążeń dla poszczególnych przedziałów wysokości Wypadkowa na wysokości 5 m Wypadkowa na wysokości 14 m 劗ż 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗ᐧ卷 劗 劗 y Przez analogię do obliczeń słupa przyjęto poniższe wielkość dla obliczenia obc. charakterystycznego na głowicę Obciążenie charakterystyczne głowicy słupa Obciążenie obliczeniowe dla wysokości słupa γ Powierzchnia 4 szt opraw Siła działającana oprawy wynosi : Siła pozioma od opraw wynosi odchylonych do pionu 15 stopni wynosi przyłożona 70 cm poniżej wierzchołka 3 劗ż 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 劗 sᐧ卷u 劗 劗 劗ᐧ卷 劗 劗 y Siła pionowa od opraw wynosi Ciężar słupa wynosi
9 2. SIŁY DZIAŁAJĄCE NA FUNDAMENT 2.1 Całkowita siła pionowa wynosi : Całkowita siła pozioma wynosi : Całkowity moment zginający wynosi : OBLICZENIA PALA 3 N 劗ś 劗 劗śၷ叧 劗 劗l 劗 劗 劗 s ᐧ卷ę 劗 劗 劗 劗 劗 劗 Dla niekorzystnych warunków gruntowych obliczono poniższe parametry gruntu. Przyjęto długość i średnicę pala ρ wartość charakterystycznego tarcia na pobocznicy γ wartość obliczeniowego tarcia na pobocznicy γ wartość charakterystycznego oporu gruntu pod podstawą pala wynosi: powierzchnia π pobocznicy wartość obliczeniowego oporu gruntu pod podstawą pala powierzchnia γ π podstawy Nośność pala wciskanego wynosi ( + ) Max siła w palu wynosi dla ciężaru pala π ρ + NOŚNOŚĆ PALA NA SIŁY PIONOWE JEST WYSTARCZAJĄCA
10 3 N 劗ś 劗 劗śၷ叧 劗 劗l 劗 劗 劗 ၷ叧 劗ၷ叧 劗 劗 劗 ၷ叧 劗 劗 劗 劗 劗 y ρ π + + ρ ( + ) ( + ) NOŚNOŚĆ PALA NA MOMENT ZGINAJĄCY JEST WYSTARCZAJĄCA 3 3 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧Nၷ叧ၷ叧 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧 ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧ၷ叧Nၷ叧ၷ叧 założono maksymalne przemieszczenie poziome pala 1 cm + PRZEMIESZCZENIE PALA JEST MNIEJSZE OD DOPUSZCZALNEGO
11 6. 9[9a9bÇò Yhb{ÇwÜY/òWb9 咷ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 咷 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 咷 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗ၷ嚗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 ᖷ厗 ᖷ厗ၷ嚗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗ၷ嚗 ᖷ厗 咷ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ၷ嚗 咷 咷ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 咷 咷 咷 {ù!.[hb Ü_h 9bL! YhÇ9í 5h{Ç!w/ù! CLwa! D9a twù95 íòyhb!bl9a ahbç! Ü YhÇ9í íw!ù ù9 ù.whw9bl9a ÇwùhbÜ h/ù9tü b![9 ò thçíl9w5ùl0 wh5ù!w YhÇ9í 5h{Ç!w/ù!bò/I twù9ù CLwaB D9a YhÇíò b![9 ò Ü{òÇÜhí!0 í CÜb5!a9b/L9 ùdh5bl9 ù íòçò/ùbòal CLwaò D9a twù95 íòyhb!bl9a.9çhbhí!bl! D_híL/ò t![! 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷ᖷ厗 咷ᖷ厗 咷 咷 咷b 咷 咷ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ၷ嚗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 咷 ᑇ呇 ᖷ厗 ၷ嚗 ᖷ厗 ၷ嚗 咷 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗
12 7. í!wübyl.it t ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗 ᑇ呇 ၷ嚗 ᖷ厗 ᖷ厗ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᑇ呇 ᑇ呇 ᑇ呇 ᖷ厗 ၷ嚗 ᖷ厗 ᖷ厗 咷 ᖷ厗 ၷ嚗 ᖷ厗 ᑇ呇 8. {tl{ wò{übyjí..ç{ CÜb5!a9bÇ t![híò t![ 咷 咷 咷 咷í 咷_ ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᖷ厗 ᑇ呇 ᖷ厗
Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel
Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.
1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem
OBLICZENIA STATYCZNE
Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u
ZADANIA. PYTANIA I ZADANIA v ZADANIA za 2pkt.
PYTANIA I ZADANIA v.1.3 26.01.12 ZADANIA za 2pkt. ZADANIA Podać wartości zredukowanych wymiarów fundamentu dla następujących danych: B = 2,00 m, L = 2,40 m, e L = -0,31 m, e B = +0,11 m. Obliczyć wartość
Ćwiczenie nr 2: Posadowienie na palach wg PN-83 / B-02482
Ćwiczenie nr 2: Posadowienie na palach wg PN-83 / B-02482 Ćwiczenie nr 3: Posadowienie na palach wg PN-84/B-02482 2 Dla warunków gruntowych przedstawionych na rys.1 zaprojektować posadowienie fundamentu
Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali
Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie
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
Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża
Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni
(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32
N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9
Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ
Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości Celem artykułu jest wskazanie niekonsekwencji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyceny zapasów w odniesieniu do nadrzędnych zasad
Pale fundamentowe wprowadzenie
Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów
OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO konstrukcja szybu windy Z E S T A W I E N I E O B C I Ą Ż E Ń 1. DANE PODTAWOWE Lokalizacja obiektu: Wrocław 200 m npm - strefa obciążenia śniegiem I - strefa
ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK
ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK V.1. Obciążenie śniegiem dachu Pawilon wystawienniczy Lokalizacja: Bielsko-Biała A 375 m n.p.m. III strefa obciążeniem śniegiem P -E
ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż
Ś Ś Ś Ż ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ż Ź ć Ź ć Ż Ś Ż ć ć Ż ć ć ć Ź Ż Ż ć Ź Ż ć ć Ź Ż ć ć Ż Ź ć Ś ć Ó Ż ć ć Ź Ż Ż ć ć Ź Ź Ż Ć Ź Ź ź ź Ź Ś Ś Ś ć Ś ć Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ź ć Ś Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż
, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:
Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie
PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.
Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f
0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.
Ł Ś ś
ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż
Analiza fundamentu na mikropalach
Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania
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 =
Ś Ó Ź Ś Ś
Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź
Ć ć ć Ś ć
ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć
ć
Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć
1. Zebranie obciążeń na konstrukcję Oddziaływania wiatru. wg PN-EN Dane podstawowe:
1. Zebranie obciążeń na konstrukcję. 1.1. Oddziaływania wiatru. wg PN-EN 1991-1-4 1.1.1. Dane podstawowe: Miejscowość: wg numeru zadanego tematu Wysokość nad poziomem morza: podać średnią wysokość miejscowości
1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia:
1.1. Ciężar pokrycia Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Ciężar pokrycia papowego Charakterystyczna wartość obciążenia: Qk =,7 kn/m. Obliczeniowe wartości obciążenia: Qo1 =,81 kn/m, f1 = 1,16, Qo =,63 kn/m,
ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź
ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć
ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź
ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć
Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą
Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż
ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć
Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż
Ś Ó Ł
Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś
Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.
ć Ś Ś Ść
ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś
C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.
1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m
Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś
Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z
ś ó ó ż
ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó
Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu
ż ć
Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż
ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź
Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź
Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00
Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.
Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś
ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń
2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu
Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.
Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń
ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę
DANE OGÓLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7
PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU
PROGRAM POSA2 (12.11) Autorzy programu: Zbigniew Marek Michniowski Dariusz Petyniak Program do obliczania posadowień bezpośrednich zgodnie z normą PN-81/B-03020. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program POSA2
EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29
Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast
ŁĄ
Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó
Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT
Poradnik Inżyniera Nr 15 Aktualizacja: 06/2017 Analiza nośności pionowej oraz osiadania pali projektowanych z wykorzystaniem wyników sondowań CPT Program: Pal CPT Plik powiązany: Demo_manual_15.gpn Celem
OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO
OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17