MODELOWANIE I ANALIZA MOSTU EXTRADOSED W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE I ANALIZA MOSTU EXTRADOSED W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI"

Transkrypt

1 MODELOWANIE I ANALIZA MOSTU EXTRADOSED W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI Wojciech TROCHYMIAK *, Radosław OLESZEK **, Przemysław MOSSAKOWSKI * *) Politechnika Warszawska, **) DHV Polska Sp. z o.o. 1. WSTĘP Przedstawiono przykład modelowania i analizy mostu extradosed według zaleceń normowych i literaturowych odnoszących się do obiektów mostowych z betonu sprężonego z 2009 roku [1], [2], [3], [4], [5]. Jako materiał wyjściowy przyjęto fragmenty dokumentacji technicznej projektowanego w owym czasie mostu extradosed przez Wisłę w Kwidzynie [6]. Modele obliczeniowe i ich analizę wykonano korzystając z edukacyjnej wersji programu SOFiSTiK [7]. 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Rys. 1. Widok z boku i schemat statyczny mostu extradosed (liniami przerywanymi zaznaczono przewidziane usytuowanie podpór tymczasowych średnio co 40m) [6] Ustrój niosący analizowanego mostu (rys. 1) stanowi 6-przęsłowy dźwigar z doprężeniem zewnętrznym typu extradosed (w skrócie ex-d), całkowitej długości 808,3m ( * ,0m). Konstrukcję nośną zaprojektowano z betonu B60, stali zbrojeniowej BSt500S (R a =375 MPa) i stali sprężającej klasy 1860 (R vk =1860MPa, E v =195GPa) ze splotów średnicy 0,6 (15,7mm). Most projektowano na klasę obciążeń A wg [2] oraz pojazd specjalny STANAG 2021 klasy 150. Przekrój poprzeczny dźwigara (rys. 2) zaprojektowano w postaci trójkomorowego, zamkniętego przekroju skrzynkowego, wysokości 3,5m, połączonego monolitycznie z pylonami (dewiatorami). W strefie zakotwienia cięgien ze-

2 wnętrznych typu ex-d wykształcono, na skraju przekroju, masywną belkę gzymsową o wymiarach 0,8x0,9m. W celu przekazania siły sprężającej, z cięgien exd na środniki przekroju, zaprojektowano tarczowe przepony żelbetowe. Rys. 2. Przekroje poprzeczne analizowanej konstrukcji [6] 3. CEL I ZAKRES PRAC STUDIALNYCH Celem prac studialnych było przeanalizowanie pracy statycznej konstrukcji w dwóch zasadniczych fazach, tzn. podczas budowy metodą nasuwania wzdłużnego oraz w fazie eksploatacyjnej. Zbadano, między innymi, wpływ przyjętego sprężenia montażowego i docelowego ustroju oraz technologii wznoszenia na zachowanie się konstrukcji podczas budowy i eksploatacji, głównie pod kątem zastosowanego układu cięgien sprężających. Analizy dokonano dwuetapowo. W pierwszym etapie, przy pomocy modułu CSM (Construction Stage Menager) [7], analizowano zmiany sił wewnętrznych i naprężeń normalnych w skrajnych włóknach dźwigara, powstające podczas nasuwania, przy przyjętym sprężeniu centrycznym. W drugim etapie analizowano konstrukcję z przyjętym docelowym układem sprężenia pod kątem sił wewnętrznych, przemieszczeń i naprężeń w dźwigarze głównym oraz cięgnach ex-d. Jako kryteria analizy przyjęto wymagania normowe odnoszące się do obiektów mostowych z betonu sprężonego [3], [4].

3 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH MODELI Wykonane analizy polegały na badaniu wpływu przyjętego układu sprężenia, ze względu na układ tras i liczbę cięgien sprężających oraz ich przekroju poprzecznego (liczby splotów), na pracę statyczną konstrukcji. Ze względu na dwie zasadnicze fazy pracy konstrukcji (podczas budowy i eksploatacji) analizowano dwa odrębne modele obliczeniowe (rys. 3) [5]: model I (klasy e 1 p 3 ) przeznaczony do badania zachowania się konstrukcji podczas budowy dźwigara metodą nasuwania wzdłużnego z uwzględnieniem zmian sił wewnętrznych spowodowanych kolejnymi zmianami schematu statycznego oraz zjawiskami reologicznymi, model II (klasy e 1 p 3 ) przeznaczony do badania wpływu sprężenia docelowego, w tym sprężenia typu ex-d, na pracę statyczną konstrukcji. a) b) Rys. 3. Wizualizacja analizowanych modeli; a) model I; b) model II 4.1. Modelowanie stanów montażowych Symulację nasuwania ustroju nośnego mostu przeprowadzono w module CSM systemu SOFiSTiK, służącym do modelowania cykli i scenariusza budowy dowolnych konstrukcji budowlanych budowanych etapami. Analiza kolejnych etapów budowy obiektu mostowego odbywa się poprzez moduły ASE (statyka) i AQB (wymiarowanie przekrojów, analiza skurczu i pełzania) [7]. Podstawowym wymaganiem modułu CSM, dotyczącym modelu obliczeniowego konstrukcji, jest konieczność zwięzłej, przemyślanej i uporządkowanej numeracji odnośnie grup elementów skończonych, etapów budowy, przypadków obciążeniowych, a także etapów sprężania. Przyrost numeracji musi korespondować z przedziałami czasowymi wznoszenia obiektu. Model geometrii konstrukcji, w fazie budowy metodą nasuwania wzdłużnego, opracowano w module Sofimsha [7]. Do analizy ustroju zastosowano model zbudowany z elementów prętowych umieszczonych w przestrzeni trójwymiaro-

4 wej, tj. klasy e 1 p 3 [4], [5], [8]. Przyjęto schemat belkowy, gdyż parametry skrzynkowego przekroju poprzecznego mają prętowe proporcje. Ponadto, podczas nasuwnia, nie występuje przeciążenie poprzeczne (przekrój symetryczny względem osi pionowej) i jest obciążony jedynie ciężarem własnym. Podpory docelowe i montażowe modelowano elementami prętowymi o gabarytach zbliżonych do projektowanych, usytuowanymi zgodnie z [6] i o rozpiętościach montażowych: 30+2x40+2x45+10x40,8+2x45+2x40+30,0m. a) b) Rys. 4. Wizualizacje wybranych stanów montażowych: a) pierwszy segment na stanowisku formowania; b) ustrój nośny podczas czwartej fazy nasuwania. Dyskretyzacji modelu i rozplanowania siatki węzłów dokonano z uwzględnieniem charakterystycznych miejsc konstrukcji, jak np. styki segmentów montażowych, punkty usytuowania podparć docelowych i tymczasowych. Podstawowa długość elementu skończonego wynosiła 2,0m. Belkowe elementy skończone, modelujące dźwigar główny, przypisano do tzw. grup, co umożliwiło aktywowanie bądź dezaktywowanie sztywności danej grupy w kolejnych stanach montażowych (etapach nasuwania). Przyjęto podział konstrukcji na 20 segmentów, o jednakowej długości 40,4m (ekonomiczne rozpiętości to 30,0 50,0m wg [9]). Pominięto nieznaczne zakrzywienie w planie pierwszego przęsła (R~1600m). Stanowisko formowania segmentów, długości 40,4m, zamodelowano za pomocą fikcyjnych słupków i podparć sprężystych, które imitują efekt częściowego utwierdzenia ustroju spoczywającego na stanowisku montażowym (rys. 4a). Zamodelowanie efektu poruszania się konstrukcji umożliwiła, dostępna w systemie SOFiSTiK, opcja ruchomych podparć sprężystych (moving spring). W miejscach podór tymczasowych i docelowych, zadeklarowano sprężyste podparcia, o dużych sztywnościach pionowych i poziomych, poruszające się z pewnym krokiem (rys. 4b). W celu zablokowania kąta skręcenia przekroju dźwigara, w miejscach podparć, przyjęto podpory sprężyste wzdłuż obiektu z przypisaną dużą sztywnością rotacyjną, celem uniknięcia niestabilności modelu podczas symulacji nasuwa-

5 nia. Za pomocą podpory przegubowej zamodelowano blokadę poziomą awanbeku (rys. 4b). Awanbek odwzorowano za pomocą pręta o zmiennej wysokości konstrukcyjnej i zastępczym, stalowym przekroju skrzynkowym. Sprężenie centryczne, wewnętrzne cięgna sprężające z przyczepnością, modelowano, w module GEOS, odpowiednim obciążeniem zewnętrznym, (automatycznie generowanym przez algorytm programu) przyłożonym w węzłach analogia do metody obciążeń równoważnych [5]. Cięgna sprężające zdefiniowano w postaci dwóch kabli uogólnionych (wypadkowych) umieszczonych w dolnej i górnej płycie dźwigara. W każdym kablu wypadkowym określono liczbę cięgien składowych, typ użytych osłonek, liczbę splotów sprężających oraz wymagany poziom naciągu. Zgodnie z przyjętym podziałem na segmenty, w module CSM [7], zadeklarowano 20 podstawowych stanów montażowych konstrukcji z numeracją, tak dobraną, aby kolejny etap montażowy (wykonania, sprężenia i wysunięcia pojedynczego segmentu) był podzielony na 10 faz pośrednich, w których, w analizowanym segmencie, modyfikuje się właściwości odpowiednio do fazy, np. sprężenia, wysuwania, reologii materiału, itp. Numeracja kolejnych stanów montażowych została dobrana sekwencyjnie, tak aby uwzględnić następstwo czasu wykonywanych czynności. Przyjęto optymalny czas wykonania pojedynczego segmentu, wraz z wysunięciem, równy 7 dni [9]. Modelowane i analizowane stany montażowe, dla pojedynczego segmentu, obejmowały: jednoetapowe wybetonowanie segmentu montażowego generowanie grupy elementów skończonych pojedynczego segmentu (numerację tych pośrednich stanów montażowych przyjęto w postaci pełnych dziesiątek, tj.10, 20, 30, 40 itd.); wbudowanie, sprężenie i zainiektowanie kabli sprężenia centrycznego (sposób numeracji tego etapu jest zgodny z danymi zadeklarowanymi w module GEOS [7], np. 11, 21, 31, 41 itd.); nasuwanie ustroju nośnego analizowano 7. charakterystycznych ustawień konstrukcji, generujących ekstremalne siły wewnętrzne, przy czym ograniczenie to wynikało z konieczności zachowania uporządkowanej numeracji stanów montażowych (nr 12 18, 22 28, 32 38, etc.); analizę oddziaływań reologicznych (pełzania) nasuniętego fragmentu konstrukcji w czasie wykonywania kolejnego segmentu na stanowisku montażowym (nr 19, 29, 39, 49, 59 etc.). Procedurę tę powtórzono 20-krotnie dla każdego segmentu montażowego. Założono, że proces wykonywania i nasuwania dźwigara głównego, przeprowadzany w cyklach 7-dniowych, będzie trwał od marca do końca lipca. Na tej podstawie, oraz statystycznych danych meteorologicznych, do wyznaczenia parametrów skurczu i pełzania, zadeklarowano średnie miesięczne wartości temperatur dojrzewania betonu (5, 7, 12, 15, 18ºC) i wilgotność powietrza 82%.

6 Do analizy ustroju podczas nasuwania uwzględniono, zgodnie z [9], następujące obciążenia i ich kombinacje: ciężar własny dźwigara w strefach przęsłowych (g 1 =299 kn/m) i przypodporowych (g 2 =353 kn/m) oraz przepon (P 1 =173 kn, P 2 =221 kn); obciążenie zastępcze od sprężenia centrycznego- generowane automatycznie; osiadania kolejnych podpór o =1,0cm oraz ich kombinacje; gradient temperatury na wysokości przekroju T=5ºC. Wartościami miarodajnymi, do weryfikacji wytężenia konstrukcji w fazach montażowych, były obliczeniowe naprężenia ściskające oraz charakterystyczne naprężenia rozciągające w betonie w skrajnych włóknach dźwigara skrzynkowego. Analizę sił wewnętrznych, podczas kolejnych faz nasuwania, przeprowadzono na wartościach charakterystycznych. Obwiednie sił wewnętrznych, od kombinacji obciążeń charakterystycznych, przemnożono przez przyjęty globalny współczynnik bezpieczeństwa γ=1,5, przechodząc w ten sposób z wartości charakterystycznych na obliczeniowe. Rezultatem przeprowadzonych analiz były, między innymi, obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń normalnych w dźwigarze głównym Modelowanie stanów eksploatacyjnych a) b) Rys. 5 Wizualizacja modelu numerycznego w fazie eksploatacyjnej; a) proporcje elementów konstrukcji; b) prętowy charakter modelu Geometrię konstrukcji zamodelowano w module GENF [7], wykorzystując dostępne w systemie narzędzia programistyczne. Dostrzegając występowanie pewnych regularności, oprogramowano powtarzalne procedury generacji elementów składowych struktury. Dotyczyło to, między innymi, dyskretyzacji i rozplanowania siatki węzłów, automatycznego generowania cięgien ex-d oraz elementów pylonów etc.

7 a) b) Rys. 6. Wizualizacja szczegółów modelu w fazie eksploatacyjnej: a) zamodelowanie rzeczywistego poziomu usytuowania łożysk (poniżej płyty dolnej); b) elementy sztywne imitujące przepony do przekazania sprężenia ex-d na dźwigar skrzynkowy Model obliczeniowy (rys. 5 6) wykonano w oparciu o następujące założenia: do odwzorowania dźwigara głównego użyto belkowych elementów skończonych o sztywności wynikającej z całego przekroju skrzynkowego; długość elementów skończonych w modelu dźwigara wynosiła 2,25m, 2,5m, 2,375m oraz 2,0m umożliwiło to zachowanie regularności siatki węzłów; odległości pomiędzy zakotwieniami cięgien ex-d podzielono na 4 odcinki (elementy skończone) tak, aby węzeł wypadał w połowie tej rozpiętości; pylony zamodelowano elementami belkowymi, rozpiętymi pomiędzy węzłami, w których zbiegały się teoretyczne osie cięgien ex-d; ze względu na wysokość dźwigara skrzynkowego (3,5m), odwzorowano, za pomocą elementów supersztywnych, rzeczywisty poziom usytuowania łożysk, tj. poniżej spodu płyty dolnej (rys. 6a); podpory ustroju zdefiniowano, poprzez odbieranie odpowiednich stopni swobody wybranym węzłom podporowym, zgodnie ze sposobem łożyskowania przyjętym w [6]; przekrój cięgien ex-d zamodelowano za pomocą przekroju kołowego o zastępczej średnicy D ex-d określanej na podstawie liczby oraz pola przekroju splotów sprężających przewidzianych w [6] (po 75 splotów 0,6 ze stali klasy 1860 MPa); cięgnom ex-d nadano cechy elementów skończonych typu kablowego (elementy kablowe są elementem struktury [5]). Ze względu na analizę statyczną, w zakresie liniowym, są traktowane jako pręty kratowe [6], [8], [10], [11], z uwagi na znaczną liczbę schematów obciążeń pominięto nieliniowy charakter pracy cięgien; cięgna ex-d wstępnie naprężono na poziomie 41 44% nośności cięgna, tak aby początkowe naprężenie rozciągające w cięgnie, wraz z przyrostem na-

8 prężeń od obciążeń zewnętrznych, i po uwzględnieniu oddziaływań reologicznych w dźwigarze, nie przekraczało 55% nośności cięgna [4], [12]; cięgna wewnętrzne z przyczepnością i cięgna zewnętrzne w obrysie przekroju dźwigara modelowano, stosując dostępne opcje modułu GEOS, tj. za pomocą zastępczych, zewnętrznych obciążeń równoważnych, przykładanych w węzłach [5], [7], generowanych automatycznie przez algorytm systemu; cięgna sprężenia wewnętrznego z przyczepnością i cięgna zewnętrzne bez przyczepności, naprężano, z uwagi na niewielkie straty doraźne, siłą równą 65% nośności cięgna, tak aby po stratach natychmiastowych nie przekroczyć warunku na dopuszczlne naprężenie w cięgnie [3], [4]; w celu określenia układu sprężenia dokonano, zgodnie z wymogami systemu [7], przesunięcia węzłów elementu belkowego modelu z poziomu osi obojętnej przekroju na poziom górnych włókien (tzw. offset); do przekazania sprężenia od składowej poziomej siły w cięgnach ex-d na dźwigar skrzynkowy użyto elementów supersztywnych (kołowych - jednakowa sztywność w każdym kierunku), pełniących rolę sztywnych przepon rozpiętych pomiędzy węzłami w miejscach zakotwień cięgien ex-d a węzłami elementu prętowego modelującego dźwigar główny (rys. 6b). Na podstawie materiałów wyjściowych [6] zamodelowano pozostałe cięgna sprężenia (rys. 7) grupując cięgna o tej samej trasie w tzw. kable wypadkowe (umożliwia to belkowy model dźwigara). W fazie eksploatacji analizowano model z następującym sprężeniem [6]: Rys. 7. Wizualizacja modelu obliczeniowego w fazie eksploatacji szczegół zewnętrznych cięgien sprężających, pogrupowanych w kable wypadkowe. sprężenie centryczne cięgnami z przyczepnością usytuowane w płycie dolnej (8x13L, osłonka 85mm) i górnej (8x27L, osłonka 120mm); sprężenie zewnętrzne typu extradosed - 9. cięgien ex-d, w dwóch płaszczyznach po każdej stronie pylonu (po 75 splotów w osłonce 250mm);

9 sprężenie zewnętrzne usytuowane w środkowej komorze przekroju skrzynkowego kable odcinkowe i trapezowe umieszczone pod płytą górną oraz nad płytą dolną (kable trapezowe 31-splotowe). W obliczeniach sił wewnętrznych w dźwigarze głównym, w odniesieniu do cięgien ex-d, przyjęto normowe wartości współczynników obciążeń [2] dla sił od naciągu tych cięgien jak dla cięgien z przyczepnością, tj. γ f =0,85/1,20. Analizowano następujące typy obciążeń [1]: ciężar własny (g) przekroju skrzynkowego w części przęsłowej (g 1 =299 kn/m) i podporowej z pogrubioną płytą (g 2 =354 kn/m), przepon (P 1 =173 kn, P 2 =221 kn) oraz cięgien ex-d (g ex-d =1,05 kn/m); ciężar elementów wyposażenia (g wyp =71 kn/m): izolacja, nawierzchnia, bariery, balustrady, kapy chodnikowe, prefabrykaty gzymsowe; osiadania kolejnych podpór ( l=10mm) oraz ich kombinacje; obciążenia od sprężenia (S): centryczne (Spr.cent) zewnętrzne (Spr.zew), extradosed (Spr.ex-d); obciążenia termiczne ( T): o równomierne ogrzanie i oziębienie mostu ( T + =20ºC, T - =-25ºC); o różnica temperatur na wysokości dźwigara ( T H =5ºC); o różnica temperatury między kablami exd a dźwigarem betonowym ( T exd =±10ºC); parcie wiatru na przęsło (w): obciążone (w 1 =8,63 kn/m) lub nie obciążone (w 2 =9,75 kn/m); przejazd pojazdu K-800 (2 trasy) (K) oraz STANAG 2021 (ST); obciążenie taborem samochodowym klasy A (q tab =36,0 kn/m); obciążenie tłumem pieszych (q tłum =8,5 kn/m). Tablica 1. Zestawienie obciążeń i analizowanych stanów pracy konstrukcji STAN 2St STAN 0 STAN 1 STAN 2 (użytkowy + (początkowy) (bezużytkowy) (użytkowy) STANAG) (g) ; (S) (g) ; (S) (g) ; (S) (g) ; (S) (g wyp );( l);( T);(w 2 ) (g wyp ) ; ( l) ; ( T) (g wyp ) ; ( l) ; ( T) (K); (q tab ); (q tłum ); (w 1 ) (ST); (q tłum ); (w 1 ) Uwaga: opis symboli obciążeń zawarto w tekście W celu ułatwienia interpretacji wyników wyróżniono, w analizie konstrukcji, po uzyskaniu docelowego schematu statycznego, charakterystyczne stany jej pracy (Stan 0, Stan 1max/1min Stan 2max/2min ), analogicznie jak przy projektowaniu typowych konstrukcji sprężonych (tab. 1) [4]. Stany pracy określono zarówno dla obciążeń charakterystycznych jak i obliczenio-

10 wych. Przyjęty podział wynikał z odmiennych zasad wymiarowania dźwigara głównego (na wartościach obliczeniowych) oraz cięgien sprężających (na wartościach charakterystycznych). W stanie bezużytkowym (1max/1min) i użytkowym (2max/2min) wyróżniono przypadki z ekstremalnym momentem zginającym i stowarzyszoną siłą normalną (M max +N, M min +N) oraz ekstremalną siłą normalną i stowarzyszonym momentem (N max +M, N min +M) zarówno dla wartości charakterystycznych jak i obliczeniowych. Analizę stanów eksploatacyjnych dokonano przy pomocy standardowych modułów systemu SOFiSTiK. Obliczenia przeprowadzono w stanach granicznych uwzględniając rozdzielone współczynniki bezpieczeństwa. Oddziaływania reologiczne, występujące w pośrednich stanach montażowych (podczas nasuwania), uwzględniono, w decelowym schemacie statycznym konstrukcji (Model obliczeniowy II), w sposób pośredni. Zastosowano średni współczynnik strat reologicznych η r =0,85, redukując intensywność wyłącznie sprężenia centrycznego, ponieważ obciążenie od sprężenia centrycznego stanowi niewielki procent oddziaływań pozostałych układów sprężenia (zewnętrzne i ex-d). Określono go na podstawie wykresów sprężającej siły podłużnej N x oraz jej straty reologicznej (z Modelu obliczeniowego I). Tablica 2. Zestawienie analizowanych kombinacji obciążeń i oddziaływań L.p. Nazwa kombinacji Wyszczególnienie obciążeń *) I. UGIĘCIA (SGU) - Obwiednie Stan 0 - (g) + (S) Stan 1 - (g) + (S) +(g wyp )+( l) + ( T)+(w 2 ) Stan 2 - (Obc. dług.) + (Obc. krót.) +(w 1 ) Stan 2St - (Obc. dług.) + (ST) + (q tłum )+(w 1 ) Ugięcia od obc. ruch. - (K) +(q tab )+ (q tłum ) II. DŹWIGAR - siły charakterystyczne (SGU) - Obwiednie III. CIĘGNA EX-D - siły charakterystyczne (SGU) - Obwiednie IV. DŹWIGAR - siły obliczeniowe Stan 0 - (g) + (S) (SGN) - Obwiednie Stan 1 - (g) + (S) + (g wyp )+( l) + ( T) + V. REAKACJE - wartości obliczeniowe (SGN) - Obwiednie (w 2 ) VI. NAPRĘŻENIA W Stan 2 - (Obc.dług.) + (Obc.krót.) + (w 1 ) DŹWIGARZE GŁÓWNYM Stan 2St - (Obc.dług.) + (ST) + (q tłum )+(w 1 ) VIa. Wartości charakterystyczne (SGU) VIb. Wartości obliczeniowe (SGN) VII CIĘGNA EX-D naprężenia, wartości charakterystyczne *) (Obc.dług.) obciążenia długotrwałe wg [2]; (Obc.krót.) obciążenia krótkotrwałe wg [2]; pozostałe symbole obciążeń i oddziaływań opisano w tekście

11 Procesy reologiczne, zachodzące po osiągnięciu przez ustrój docelowego schematu statycznego, uwzględniono przy pomocy standardowych procedur systemu [7] w module AQB do analizy naprężeń. Zdefiniowano wilgotność (82%), średnią roczną temperaturę (7ºC) i wiek betonu w chwili obciążenia t 0 =180 dni - odpowiadający okresowi budowy dźwigara głównego, aż do osiągnięcia docelowego schematu statycznego. Określono obciążenia o charakterze długotrwałym (Obc.dług.) ciężar własny, wyposażenie, obc. od sprężenia centrycznego, zewnętrznego i ex-d, decydujące o długotrwałym rozkładzie naprężeń w przekroju i reologii betonu. Współczynnik pełzania betonu (od chwili osiągnięcia docelowego schematu statycznego) oszacowano na ϕ p =1,50, a całkowite końcowe odkształcenie skurczowe betonu ε cs =0,39. Jako podstawę analizy konstrukcji prętowo-cięgnowej przyjęto obwiednie naprężeń normalnych w dźwigarze głównym (charakterystyczne i obliczeniowe) oraz naprężenia normalne w cięgnach sprężających (charakterystyczne). Stan wytężenia konstrukcji, analizowano w oparciu o wyniki kombinacji schematów obciążeń zdefiniowanych w modułach MAXiMA z podziałem na bloki tematyczne I VII (tab. 2). 5. ALTERNATYWNA PROPOZYCJA SPRĘŻENIA USTROJU Modelując i analizując most extradosed, z przyjętymi kryteriami jak dla mostowych obiektów z betonu sprężonego, w zakresie przyjmowanych obciążeń, ich kombinatoryki [2], a także metodologii projektowania cięgien sprężajacych [3], [4], nie osiągnięto zadawalających rezultatów w postaci spełnienia warunków sprężenia ograniczonego ustroju. W szczególności, naprężenia rozciągające w skrajnych włóknach dźwigara najdłuższych przęseł (204m), w Stanie 2max, przekraczały charakterystyczną wytrzymałość betonu na rozciąganie. Dodatkowo, w strefach przypylonowych, w dolnych włóknach dźwigara, normalne, ściskające naprężenia obliczeniowe w betonie (nie uwzględniono zbrojenia miękkiego) przekraczały, w Stanie 2min, wytrzymałość obliczeniową betonu na ściskanie. Wynikało to między innymi z dużego rozrzutu przyjętych wg [2] współczynników obciążeń. Dane wyjściowe do projektowania wg [6] potraktowano jako wstęp do dokładniejszych analiz. W pracy [1] zaproponowano modyfikację niektórych rozwiązań projektowych. Ich celem było zapewnienie sprężenia ograniczonego (SO) dźwigara, w dominujących fazach pracy, w okresie eksploatacji, tj. w fazie bezużytkowej (Stan 1max/min ) i użytkowej (Stan 2max/min ). Modyfikacje polegały, między innymi, na zwiększeniu klasy betonu z B60 na B80, odmiennym podejściu do wyznaczania wartości obliczeniowych naprężeń normalnych w dźwigarze głównym przemnożono obwiednie naprężeń charakterystycznych

12 w dźwigarze przez globalny współczyynik γ f =1,5, zmiany liczby splotów z 31 na 37 w kablach zewnętrznych, zastosowaniu 85 zamiast 75 splotów w cięgnach ex-d, przy tym samym naciągu (0,40 0,45)% nośności charakterystycznej oraz zastosowaniu dodatkowych, odcinkowych, 19-splotowych kabli zewnętrznych, usytuowanych nad płytą dolną, w najdłuższych przęsłach. W wyniku tych zmian uzyskano, w najbardziej wytężonych przekrojach dźwigara, maksymalne, obliczeniowe, ściskające naprężenia normalne mniejsze od wytrzymałości obliczeniowej betonu B80 na ściskanie oraz maksymalne, charakterystyczne naprężenia rozciągające mniejsze od wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie. Oznacza to, że zmodyfikowany układ cięgien sprężających zapewnia sprężenie ograniczone ustroju nośnego. Uzyskano również mniejsze amplitudy naprężeń rozciągających w cięgnach ex-d i niewielką redukcję ugięć od obciążeń ruchomych. 6. WNIOSKI I SPOSRZEŻENIA Z analizy modeli obliczeniowych wynikają następujące wnioski: przyjęte w projekcie [6] sprężenie centryczne zapewnia sprężenie pełne (SP) skrzynkowgo dźwigara podczas nasuwania; wartości dodatkowych obciążeń i oddziaływań, mogących wystąpić podczas fazy nasuwania, generują znaczne wartości sił wewnętrznych, przekraczające, w niektórych przekrojach 20% wartości sił wewnętrznych od obciążenia ciężarem własnym, w szczególności dotyczy to obciążeń termicznych oraz nierównomiernego osiadania podpór, w tym podpór montażowych, straty reologiczne siły sprężającej, od sprężenia centrycznego, tuż po nasunięciu, są zmienne na długości dźwigara i wynoszą 7 15% siły sprężającej po stratach doraźnych, przy czym największe straty występują w segmentach najwcześniej wybudowanych (Model obliczeniowy I); liczba splotów cięgien ex-d, wymaga optymalizacji, tak aby w kolejnych stanach pracy konstrukcji, w poszczególnych cięgnach ex-d występowały porównywalne poziomy naprężeń; zaobserwowano amplitudy naprężeń rozciagających (różnice między Stanem 2max i 2min dla cięgien), od obciążeń ruchomych, w poszczególnych cięgnach ex-d powyżej 100 MPa (rys. 8), co oznacza, że cięgna te pracują bardziej jak liny podwieszenia w mostach podwieszonych [10], [12]; uzyskanie zakładanego poziomu niwelety, poprzez wywołanie przemieszczeń odwrotnych, w pewnym ograniczonym zakresie, umożliwia odpowiedni dobór naciągu i przekroju cięgien ex-d;

13 oddziaływania termiczne, występujące w fazach eksploatacyjnych (Model obliczeniowy II) powodują siły wewnętrzne mniejsze niż 3% sił od ciężaru własnego konstrukcji - w analizowanym obiekcie można je pominąć; a) b) Rys. 8. Przykład uzyskanych wyników - charakterystyczne, normalne naprężenia rozciągające [MPa] w cięgnach ex-d w fazie użytkowej przy pylonach zewnętrznych: a) wartości maksymalne (Stan 2max); b) wartości minimalne (Stan 2min). sprężenie centryczne, w docelowym schemacie statycznym (Model obliczeniowy II), powoduje momenty zginające od sprężenia w dźwigarze głównym na poziomie do 2,5% wartości momentów od ciężaru własnego;

14 straty reologiczne siły sprężającej (od wszystkich typów sprężenia), w okresie 80-letnim, po wybudowaniu i osiągnieciu docelowego schematu statycznego, w dźwigarze są na poziomie 8 13% wartości siły sprężającej po stratach doraźnych, przy czym największe straty występują w pobliżu pylonów, w strefie największej siły sprężającej; stosowane w analizie statycznej hiperstatycznych konstrukcji prętowocięgnowych, zgodnie z polskimi przepisami, częściowe współczynniki obciążeniowe z zakresu 0,85 1,5 powodują duże rozbieżności wartości obliczeniowych sił wewnętrznych w odniesieniu do wartości charakterystycznych [1], [10]. Oznacza to, że globalny współczynnik bezpieczeństwa, rozumiany jako stosunek wielkości obliczeniowych do wielkości charakterystycznych, przyjmuje, w przypadku naprężeń normalnych, w skrajnych włóknach dźwigara, wartości 1,6 1,8 (największy ze stosowanych współczynników częściowych dotyczących obciążeń i oddziaływań wynosił 1,5); stosowanie kryteriów dotyczących dopuszczalnych ugięć od obciążeń ruchomych, jak dla typowych obiektów belkowych z betonu sprężonego, jest nieuzasadnione, w przypadku mostów extradosed, które są układami statycznymi typu prętowo-cięgnowego, a więc z założenia są to tzw. konstrukcje dużych przemieszczeń; ustroje prętowo-cięgnowe, o dużych rozpiętościach przęseł, jak analizowany most, wymagają indywidualnego podejścia przepisy europejskie zalecają indywidualne analizy już dla obiektów o rozpiętości ponad 200m. Polskie przepisy normowe (2009r.) dotyczące obiektów inżynierskich z betonu sprężonego i przyjmowanych obciążeń nie są wystarczające do ekonomiczngo zaprojektowania konstrukcji extradosed. Na świecie wybudowano już przeszło 100 obiektów tego typu według różnych procedur [13]. Jednak w dalszym ciągu w Polsce i w Europie nie ma szczegółowych zaleceń normowych dotyczących projektowania tego typu konstrukcji. W kontekście wykonanych analiz, skupiających się na zapewnieniu sprężenia ograniczonego ustroju, zasadne byłoby wykonanie analogicznych badań z przyjęciem, w dominujących fazach pracy (bezużytkowej i użytkowej), jako kryterium projektowego, sprężenia częściowego [3]. Podejście takie, prawdopodobnie, umożliwiłoby racjonalniejsze, z ekonomicznego punktu widzenia, zaprojektowanie konstrukcji nośnej. 7. PODZIĘKOWANIA Autorzy dziękują projektantom obiektu z Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/odział w Gdańsku za

15 udostępnienie, w 2009 roku, fragmentów dokumentacji technicznej projektowanego w owym czasie mostu przez Wisłę w Kwidzynie. LITERATURA 1. Oleszek R.: Most typu extradosed. Analiza stanów montażowych i użytkowych, Dyplomowa Praca Magisterska, Politechnika Warszawska IDiM, Warszawa, PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia. 3. PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 4. Madaj A., Wołowicki W.: Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie. WKŁ; Poznań Kmita J., Bień J., Machelski Cz.: Komputerowe wspomaganie projektowania mostów, WKŁ, Warszawa Dokumentacja projektowa (fragmenty): Projekt Architektoniczno-Budowlany. Budowa mostu przez rzekę Wisłę Koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. Transprojekt Gdański Sp. z.o.o., Gdańsk, Podręcznik użytkowania programu SOFiSTiK AG, v. 23.0, Oberschleissheim Bętkowski P.: Wstępne podniesienie jako efekt zwisu kabli, V Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i wyposażenie Mostów, Wisła Praca zbiorowa pod pod redakcją Jana Biliszczuka: Seminarium Budowa mostów betonowych metodą nasuwania podłużnego, Wrocław maja Biliszczuk J.: Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja, Arkady, W-wa Jędrzejek S., Goławski P.: Modelowanie statyczne skomplikowanych konstrukcji inżynierskich, V Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, Wisła Trochymiak W.: Mosty sprężano-podwieszane. Inżynieria i Budownictwo 9/ Brand W.: Mosty podwieszone od mostów wantowych do extradosed. Seminarium: Technologia w Mostownictwie, Gdańsk 8-9 grudnia MODELLING AND ANALYSIS OF AN EXTRADOSED BRIDGE DURING CONSTRUCTION AND EXPLOITATION STAGES Summary This paper presents an example of modeling and analysis of an extradosed bridge structure which has been performed with the use of SOFiSTiK software. The input data for the development of models and execution of calculations was based on fragments of design documentation of a bridge over Vistula river in Kwidzyn, prepared by Transprojekt Gdańsk and made available to the authors in 2009.

16 The main load bearing structure consists of a 6-span post-tensioned concrete girder, with cross-section of a 3.5m high 3-chamber box, additionally tensed with cables of extradosed type. The objective of the study was to develop computational models of the superstructure and their structural static analysis during two main phases, namely incremental launching and finally during operation of the bridge, when the target static scheme was achieved. The paper presents an analysis of the structure during incremental launching. The process of incremental launching has been modeled with the use of CSM module (Construction Stage Manager). The CSM is a part of the Sofistik environment which has been designed for modeling construction cycles and scenarios of structural systems which are to be built in stages. The methodology of development of numerical models has been described in detail, with regard to the capabilities of the used software. The paper presents the way that the geometry of the bridge has been generated, the method of simulating the incremental launching as well as the types of the loads which have been applied to the structure. The studies have been conducted on two separate numerical models. The numerical models consist of bar elements situated in a two-dimensional and three-dimensional spaces. The model created for the purpose of the operating stage analysis has been presented with regard to generation of the structure, division into finite elements, modeling of inner and outer tension cables, applied loads and the criteria assumed for analysis of the structure. Moreover, the authors present an alternative post-tensioning system, as compared to the one assumed in the building design, which ensures limited compression of the structure. Finally, the paper contains the conclusions and observations arising from the performed analysis.

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

IV WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

IV WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE Ostróda,1-3 października 2017 IV WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH: ODCINEK MIŁOMŁYN - OSTRÓDA, PODODCINEK B DROGI S7 ORAZ PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WRAZ

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

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

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

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

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

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

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

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

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY 1. PROJEKTOWANIE PRZEKROJU 1.1. Dane początkowe: Obciążenia: Rozpiętość: Gk1 obciążenie od ciężaru własnego belki (obliczone w dalszej części projektu)

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Instytut Inżynierii Lądowej Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Podstawy Mostownictwa Dr inż. Mieszko KUŻAWA 6.11.014 r. Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Bardziej szczegółowo

1 9% dla belek Strata w wyniku poślizgu w zakotwieniu Psl 1 3% Strata od odkształceń sprężystych betonu i stali Pc 3 5% Przyjęto łącznie: %

1 9% dla belek Strata w wyniku poślizgu w zakotwieniu Psl 1 3% Strata od odkształceń sprężystych betonu i stali Pc 3 5% Przyjęto łącznie: % 1.7. Maksymalne siły sprężające - początkowa siła sprężająca po chwilowym przeciążeniu stosowanym w celu zmniejszenia strat spowodowanych tarciem oraz poślizgiem w zakotwieniu maxp0 = 0,8 fpk Ap - wstępna

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

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

Bardziej szczegółowo

Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego

Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia szczegółowe dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 18.04.2015 r. III. Szczegółowe obliczenia statyczne dźwigara głównego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Technologia wykonania ustroju nośnego mostu typu extradosed i estakad przeprawy w Koninie (I)

Technologia wykonania ustroju nośnego mostu typu extradosed i estakad przeprawy w Koninie (I) Przeprawa drogowa przez Wartę w ciągu nowego odcinka drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina zakładała (rys. 1): budowę estakad i mostu przez tereny zalewowe rzeki Warty; budowę odcinka trasy drogowej

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentu na mikropalach

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

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

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

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

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

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Joanna Dulińska Radosław Szczerba Wpływ parametrów fizykomechanicznych betonu i elastomeru na charakterystyki dynamiczne wieloprzęsłowego mostu żelbetowego z łożyskami elastomerowymi Impact of mechanical

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

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

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ PP Promost Consulting Rzeszów budowa obejścia Dobczyc C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ. Omówienie obliczeń dla Mostu Głównego. Omówienie obliczeń dla Estakady Dojazdowej. Omówienie obliczeń dla podpór. Tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

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

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

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

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

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

Bardziej szczegółowo

Analiza statyczno-wytrzymałościowa mostu podwieszonego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie

Analiza statyczno-wytrzymałościowa mostu podwieszonego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie Analiza statyczno-wytrzymałościowa mostu podwieszonego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie Mgr inż. Waldemar Kirschen, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

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

Bardziej szczegółowo

1. Założenia wstępne E Schemat statyczny i obciążenia E Obliczenia statyczne i wymiarowanie szkieletu E04

1. Założenia wstępne E Schemat statyczny i obciążenia E Obliczenia statyczne i wymiarowanie szkieletu E04 ZIELONE STRONY E01 EUROKODY praktyczne komentarze Niniejszy skrypt to kolejne opracowanie w cyklu publikacji na temat podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według aktualnie obowiązujących norm

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Obliczenia wstępne dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia wstępne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 23.03.2017 r. Zawartość raportu z ćwiczenia projektowego 1. Założenia a) Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

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

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCJI MOSTÓW EXTRADOSED W FAZIE BETONOWANIA WSPORNIKOWEGO

ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCJI MOSTÓW EXTRADOSED W FAZIE BETONOWANIA WSPORNIKOWEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 40, s. 155-162, Gliwice 2010 ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCJI MOSTÓW EXTRADOSED W FAZIE BETONOWANIA WSPORNIKOWEGO MAGDA LUBECKA Katedra Dróg i Mostów, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

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

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ. 1. Dane wyjściowe

WYCIĄG Z OBLICZEŃ. 1. Dane wyjściowe WYCIĄG Z OBLICZEŃ 1. Dane wyjściowe Obliczenia wykonano dla rozpiętości osiowej 6m i długości przekrojowej przęsła 7,5m. Z uwagi na duŝy skos osi mostu (i tym samym prefabrykatów) względem osi rzeki, przyjęto

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

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,

Bardziej szczegółowo

KLADKA DLA PIESZYCH NAD UL. OGIŃSKEGO W BYDGOSZCZY W ŚWIETLE BADAŃ IN SITU

KLADKA DLA PIESZYCH NAD UL. OGIŃSKEGO W BYDGOSZCZY W ŚWIETLE BADAŃ IN SITU KLADKA DLA PIESZYCH NAD UL. OGIŃSKEGO W BYDGOSZCZY W ŚWIETLE BADAŃ IN SITU 1. WSTĘP Maciej Malinowski 1, Anna Banaś 1, Roman Rutkowski 1 1 Politechnika Gdańska, WILiŚ adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-233

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

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. 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

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Przewodnik Inżyniera Nr 22 Aktualizacja: 01/2017 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_22.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN

Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 219-224 Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1 Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z wykorzystaniem Metody Sił Temat zadania rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk There are no translations available. Ważniejsze osiągnięcia - Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk - Badania obiektów mostowych na autostradzie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 4 Założenia do analizy statycznej

Załącznik nr 1. 4 Założenia do analizy statycznej Załącznik nr 1 RAPORT Z OBLICZEŃ STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH POSADOWIENIA POŚREDNIEGO OBIEKTU SKŁADANEGO W RAMACH ZADANIA PN: BUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI PRUDNIK 1 Normy i przepisy

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C W a r s z a w a u l. G r z y b o w s k a 8 5 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODKONSTRUKCJI ELEWACYJNYCH OKŁADZIN WENTYLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM

Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24 (2018), 262 266 DOI: 10.17512/znb.2018.1.41 Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM Przemysław

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995

Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii ądowej i Środowiska Stan graniczny użytkowalności wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Ugięcie końcowe wynikowe w net,fin Składniki ugięcia: w

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

NIETYPOWE ROZWIĄZANIE SPRĘŻONEGO USTROJU NOŚNEGO W BUDYNKU HOTELOWYM

NIETYPOWE ROZWIĄZANIE SPRĘŻONEGO USTROJU NOŚNEGO W BUDYNKU HOTELOWYM NIETYPOWE ROZWIĄZANIE SPRĘŻONEGO USTROJU NOŚNEGO W BUDYNKU HOTELOWYM Rafał Szydłowski 1, Andrzej Smaga 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: W projektowanych obecnie budynkach bardzo często zachodzi konieczność

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

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

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

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.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych

Modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych Modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych w środowisku MES SOFiSTiK mgr inż. Radosław Oleszek Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Dróg i Mostów Zakład Mostów Projektowanie mostów

Bardziej szczegółowo

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady ANALIZA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki 2013/2014 Instytut

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Inżynierski problem komputerowego modelowania pracy żelbetowej płyty dwuprzęsłowej z uwzględnieniem sprężystej podatności belki

Inżynierski problem komputerowego modelowania pracy żelbetowej płyty dwuprzęsłowej z uwzględnieniem sprężystej podatności belki Inżynierski problem komputerowego modelowania pracy żelbetowej płyty dwuprzęsłowej z uwzględnieniem sprężystej podatności belki Dr inż. Paweł Kossakowski, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

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

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z wykorzystaniem Metody Sił Temat zadania rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń

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

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY PŁYTY STRUNOBETONOWE PSK

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

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

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

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Próbne obciążenie obiektu mostowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

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.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

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,

Bardziej szczegółowo