STAN AWARYJNY TRYBUNY STADIONU W ZIELONEJ GÓRZE WYWOŁANY SYNCHRONICZNYM TAŃCEM KIBICÓW
|
|
- Janusz Kowalewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna KRZYSZTOF WILDE, MAGDALENA RUCKA, KAROL GRĘBOWSKI, Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Politechnika Gdańska STAN AWARYJNY TRYBUNY STADIONU W ZIELONEJ GÓRZE WYWOŁANY SYNCHRONICZNYM TAŃCEM KIBICÓW EXCESSIVE OSCILATIONS OF TRIBUNE STRUCTURE IN ZIELONA GORA UNDER SYNCHRONIZED CROWD-INDUCED EXCITATION Streszczenie W artykule przedstawiono badania i naprawy trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze narażonej na nadmierne drgania podczas synchronicznego tańca kibiców zwanego Labado. W trakcie prac wykonano dwa etapy wzmocnień: za pomocą dodatkowych słupków (zalecenie zespołu z Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz wzmocnienie dodatkowymi stężeniami całej konstrukcji zadaszenia trybuny. W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych in situ dla dwóch etapów wzmacniania konstrukcji oraz symulacje numeryczne sprawdzające efektywności przestrzennego wzmocnienia zadaszenia trybuny. Abstract In the paper the dynamic analysis of tribune of speedway arena in Zielona Góra is presented. The aim of the research is to understand the reason of excessive structure vibrations as well as provide the method for vibration reduction. The in situ measurements, experimental modal analysis as well as numerical simulation for conducted structural strengthening are presented. 1. Wstęp Nowa trybuna K stadionu żużlowego w Zielone Górze została wybudowana w latach W lipcu roku 2010 nastąpiło oddanie jej do użytkowania. Trybuna ma konstrukcję żelbetową. Belki siedziskowe opierają się na belkach żelbetowych (rys. 1), które są głównymi elementami nośnymi. Pochyła belka wolnopodparta, znajdująca się w dolnej części trybuny jest połączona przegubowo z górną belką wolnopodpartą ze wspornikiem. Główne belki nośne wsparte są na fundamentach za pośrednictwem podkładek elastomerowych. Do zakończeń wsporników belek głównych przymocowane są stalowe słupy zadaszenia. Dach, którego całkowita rozpiętość, wynosi 12 metrów, wykonany jest z dźwigarów drewnianych. Stalowa blacha trapezowa przymocowana jest do płatwi drewnianych. Trybuna użytkowana jest w specyficzny sposób ze względu na fakt, iż mecze żużlowe należą do sportów wzbudzających ogromne emocje wśród kibiców. Jedną z form wyrażania emocji przez kibiców na stadionie w Zielonej Górze jest taniec zwany Labado. W tańcu tym kibice kładą ręce na barki sąsiada i wykonują równoczesne podskoki w rytm śpiewanej piosenki zawierającej słowa..tańczymy labado, labado. Rytm, do którego śpiewana jest piosenka i wykonywany taniec, wybijany jest na bębnach przez animatorów wspierających kibicowanie. Kibice rozpoczynają taniec powolnym podskokami, a po około 30 sekundach ich rytm podskoków stabilizuje się i wywołuje pionową siłę periodyczną o częstotliwości bliskiej 2,2 Hz. W roku 2010 zauważono, że taniec kibiców wywołuje wzmożone drgania konstrukcji,
2 300 Wilde K. i in.: Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie użytkowania nowej trybuny. Badania ukierunkowane na ocenę szkodliwości drgań zostały wykonane w latach przez zespół z Uniwersytetu Zielonogórskiego [1], [2] a następnie w latach przez zespół z Politechniki Gdańskiej [3], [4], [5]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przyczyn nadmiernej wrażliwości dynamicznej konstrukcji trybuny na wymuszenia tańcem kibiców oraz opisanie procesu wzmacniania konstrukcji obiektu i jego wpływu na charakterystyki dynamiczne konstrukcji. Rys. 1. Badana trybuna stadionu żużlowego oraz przekrój przez trybunę 2. Badania konstrukcji w latach Przedmiotem ekspertyzy [1] była ocena stanu technicznego trybuny, wykonanie badań dynamicznych oraz ocena szkodliwości drgań. W trakcie przeglądu konstrukcji zauważono spękania głównych belek konstrukcji trybuny, o rozwartości od 0,1 0,3 mm i długości do 50 cm, biegnących pionowo i ukośnie od górnej części belek żelbetowych. W wyniku pomiarów zidentyfikowano pierwszą częstość drgań własnych jako 2,45 Hz. Maksymalną amplitudę drgań końca drewnianego dachu zarejestrowano podczas zawodów i wynosiła ona od mm [1]. Ekspertyza kończy się wskazaniem konieczności wzmocnienia węzła podporowego stalowej konstrukcji wsporczej dachu z uwagi na nadmierne drgania. W kolejnym etapie prac [2] dokonano weryfikacji poprawności konstrukcyjnej wykonanego wzmocnienia trzech ram nośnych zadaszenia. Wzmocnienie to będzie w dalszej części pracy określane jako wzmocnienie I. Wzmocnienie I wykonano w formie podparcia drewnianych dźwigarów dachowych za pomocą słupów stalowych (rys. 1) z założeniem przestrojenia konstrukcji w taki sposób, by częstotliwość drgań własnych przesunąć z 2,45 Hz do ok. 4 Hz [2]. W wyniku badań dynamicznych pomierzono, iż pierwsza częstotliwość drgań własnych wynosi 4,9 Hz. Zauważono także prążek o częstotliwości 3,2 Hz co zostało określone jako: fakt ten budzi niepokój, gdyż jest to wartość zbyt bliska granicznej wartości dopuszczalnej normowo dla tej konstrukcji (3,0 Hz) [2]. 3. Badania konstrukcji w latach Pomimo wykonania zaleconego w [1] i [2] wzmocnienia wątpliwości dotyczące wrażliwości dynamicznej obiektu zostały sformułowane przez projektanta obiektu. Zespół z Politechniki Gdańskiej przeprowadził kompleksowe badania dynamiki trybuny na bazie wymuszeń środowiskowych, z użyciem wzbudnika elektrodynamicznego oraz wzbudzeniem synchronicznym tańcem kibiców. Pomiary wykonano w dwóch etapach: w stanie po wzmocnieniu I
3 Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji 301 (trzema słupkami stalowymi) oraz w stanie po wzmocnieniu II (cięgnami zamocowanymi w obrębie połaci dachowych.) Przedmiotem badań po wzmocnieniu I była wybrana sekcja trybuny stadionu żużlowego o numerze K4 (rys. 2). Wyboru trybuny dokonano z uwzględnieniem informacji dotyczących badań dynamicznych przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Zielonogórskiego Pomiary drgań przeprowadzono w 9 punktach konstrukcji, w trzech z nich badano przyspieszenia w kierunku pionowym, w kolejnych trzech badano przyspieszenia w dwóch kierunkach, zaś w trzech ostatnich punktach mierzono przyspieszenia trzykierunkowo, co dało łącznie 18 pomiarów przyspieszeń konstrukcji, rozmieszczonych jak na rys. 2a. Kierunek 19 to przyspieszenie mierzone na ruchomej masie wzbudnika (tylko podczas testów harmonicznych). Do pomiarów użyto akcelerometry trójosiowe PCB T356B18 oraz przenośny system do pomiaru oraz analizy drgań LMS SCADAS. Dodatkowo wykonywano pomiary przemieszczeń za pomocą czujników indukcyjnych w punktach a5 i a8 (na końcu dwóch belek betonowych) oznaczonych odpowiednio symbolami d1 i d2. a) b) Rys. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych: a) stan po wzmocnieniu I; b) stan po wzmocnieniu II Wpływ rzeczywistych sił dynamicznych generowanych przy tańcu Labado zrealizowano dzięki kibicom, którzy na prośbę władz klubu przyszli wziąć udział w pomiarach. W badaniach kibice zaprezentowali dwie formy aktywnego kibicowania: tzw. Szkocję i taniec Labado. Robiąc Szkocję kibice wykonują pojedyncze podskoki na uderzenie bębna zaczynając bardzo wolno, a kończąc niesynchronicznymi podskokami. W tańcu Labado wyraźna jest druga faza, w której występują synchroniczne skoki o stałej częstotliwości prawie wszystkich kibiców. W badaniach udział wzięło udział około osób. Najniekorzystniejsze ustawienie, w którym tańczący kibice znajdują się na dole trybuny oraz na górnej części trybuny (4 rzędy nad częścią wspornikową) pokazane jest na rys. 3. Przy takim ustawieniu, maksymalne pomierzone przemieszczenia dynamiczne końca wspornika betonowego wyniosły 5 mm, a maksymalne amplitudy drgań swobodnej krawędzi zadaszenia osiągnęły wartość 12 mm. Drganiom trybuny towarzyszyły efekty akustyczne spowodowane zderzeniami prętów stężeń połaciowych oraz kolizjami innych peryferyjnych elementów wyposażenia stadionu. W przypadku, gdy kibice tańczyli Labado w dolnej i środkowej strefie trybuny (rzędy od 1 21) to pomierzone maksymalne przemieszczenia wniosły: 0,51 mm dla wspornika betonowego
4 302 Wilde K. i in.: Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym i 1,3 mm dla swobodnej krawędzi zadaszenia. Dominujące częstotliwości z jakimi drgał wspornik betonowy to 2,2 Hz oraz 4,4 Hz dla zadaszenia. Rys. 3. Testy dynamiczne z udziałem kibiców (najniekorzystniejsze ustawienie, kibice tańczą Labado na dolnej i najwyższej, wspornikowej części trybuny) Obciążenie harmoniczne wzbudzano za pomocą wzbudnika sił harmonicznych dostosowanego do pracy na żelbetowej konstrukcji trybun. Wzbudnik znajdował się nad osią belki żelbetowej oraz w 1/2 rozpiętości między belkami. Dla pomiarów wzbudnikiem wymuszenie harmoniczne przykładane było w formie sinusoidy o płynnie regulowanej częstotliwości od 1 8 Hz, co umożliwiło wzbudzenie całego zakresu częstotliwości z zakresu potencjalnie wzbudzanych przez kibiców. Wyniki analizy w dziedzinie częstotliwości przykładowego sygnału w punkcie znajdującym się na końcu wspornika betonowego po wzmocnieniu I widoczne są na rys. 4. Uśredniając wyniki pomiarowe, w badanym przedziale 2 5 Hz, uzyskano strefy rezonansowe w pobliżu częstotliwości: 3,0 Hz, 3,4 Hz, 3,9 Hz, 4,4 Hz oraz 4,6 Hz. Przykładowe postacie drgań odpowiadające częstotliwościom 3,4 Hz oraz 4,6 Hz pokazano na rys. 5. Kierunki i wartości przemieszczeń dla poszczególnych stopni swobody pokazane są za pomocą wektorów i wartości liczbowych. Stwierdzono, że postać drgań własnych, odpowiadająca częstotliwości 4,6 Hz, posiada dominujący wpływ na całkowite amplitudy drgania dachu. Uzyskane wyniki stref rezonansowych w okolicach 3,0 Hz i 3,4 Hz są bliskie częstotliwości 3,2 Hz pomierzonej w ekspertyzie [2]. Przykładowy sygnał pomierzony na końcu wspornika betonowego konstrukcji po wzmocnieniu II pokazuje rys. 6. Analiza transformat Fouriera sygnałów pomiarowych wskazuje na obecność następujących stref częstotliwości rezonansowych konstrukcji: 3,15 Hz, 3,45 Hz, 4,15 Hz, 4,8 Hz. Rysunek 7 przedstawia porównanie eksperymentalnych funkcji transmitancji widmowych dla konstrukcji po wykonaniu wzmocnień I i II. Poszczególne strefy rezonansowe zostały przesunięte w kierunku wyższych częstotliwości.
5 Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji 303 FFT a5 [m/s 2 ] x f [Hz] Rys. 4. Sygnał pomiarowy w dziedzinie częstotliwości drgań pionowych końca wspornika betonowego (w kierunku a5, stan po wzmocnieniu I) Rys. 5. Eksperymentalnie wyznaczone postaci drgań dla 3,4 Hz oraz 4,6 Hz (stan po wzmocnieniu I) FFT a18 [m/s 2 ] x f [Hz] Rys. 6. Sygnał pomiarowy w dziedzinie częstotliwości drgań pionowych końca wspornika betonowego (w kierunku a18, stan po wzmocnieniu I + II) imag(h beton ) 2 x wzmocnienie I wzmocnienie I+II f [Hz] Rys. 7. Eksperymentalne funkcje przejścia dla końca wspornika betonowego w pomiarach po wzmocnieniu I oraz po wzmocnieniu I +II
6 304 Wilde K. i in.: Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym 4. Analizy numeryczna przestrzennego wzmocnienia konstrukcji trybuny Wzmocnienie I, wykonane w formie dodatkowych słupów stalowych łączących wspornik betonowy z drewnianym dźwigarem zadaszenia, znacząco wzmocniło konstrukcję zmniejszając amplitudy drgań obiektu. Jednak, ze względów funkcjonalnych dodatkowe słupy zostały zamocowane relatywnie blisko głównych słupów oraz z powodów konstrukcyjnych dolne połączenie dodatkowych słupów zostało wykonane w taki sposób, aby nie była przenoszona siła rozciągająca. Celem przedstawionej analizy numerycznej jest sprawdzenie efektywności wzmocnienia konstrukcji poprzez wprowadzenie dodatkowych stężeń połaciowych i stężeń pionowych. Rozwiązanie to wybrano spośród 9 rozważanych wariantów dodatkowego wzmocnienia obiektu. Rys. 8. Modele trybuny w formalizmie metody elementów skończonych Model MES trybuny z dodatkowymi stężeniami połaciowymi i stężeniami pionowymi pokazany jest na rys. 8. Belkowy Model MES wykonany został na bazie dokumentacji projektowej obiektu. Podstawowe parametry modelu zostały wyznaczone na bazie szczegółowych modeli z zastosowaniem elementów bryłowych, w których uwzględniono położenie prętów zbrojeniowych (rys. 8) i szczegóły podparcia belek takie jak podkładki elastomerowe i kotwy. W modelach uwzględniono zarysowanie elementów betonowych poprzez obniżenie wartości modułu sprężystości betonu. Parametry modeli MES aktualizowano na bazie danych pomiarowych uzyskanych z pomiarów in situ. Rys. 9. Pierwsza, numeryczna postać drgań własnych trybuny ze wzmocnieniem I i II Przykładowa pierwsza postać drgań własnych wyznaczona numerycznie pokazana jest na rys. 9. Analiza dynamiczna pokazała, że w przedziale od 2,9 5 Hz znajduje się co najmniej 15 częstości drgań własnych. Taka duża liczba częstotliwości drgań własnych jest naturalna dla przestrzennej konstrukcji wykonanej z powtarzających się elementów. Założeniem wzmocnienia II jest wymuszenie przestrzennej pracy konstrukcji i oddalenie od siebie częstotliwości drgań
7 Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji 305 własnych znajdujących się w strefie 4,3 4,7 Hz, tak aby wyeliminować zjawisko dudnienia, charakterystyczne dla wzbudzania dwóch bardzo bliskich siebie częstotliwości drgań własnych. Na rysunku 10 pokazano wizualizacje drgań wykonane przy obciążeniu trybuny synchronicznie tańczącym tłumem ludzi znajdującym się w rzędach całego obiektu. Zastosowane obciążenie dynamiczne jest funkcją periodyczną składającą się z fazy kontaktu (impuls sinusoidalny) i fazy lotu (brak obciążenia). Funkcja obciążenia skaczącym tłumem nie jest ujęta w przepisach normowych. Całkowanie równań ruchu przeprowadzono metodą Newmarka- Wilsona. Rysunek 10a pokazuje, na rzucie z góry, relacje amplitud drgań stopni swobody obiektu w przypadku, gdy stężenia połaciowe i pionowe zamocowane są zgodnie z projektem czyli co dwa pola. Rys. 10b przedstawia charakter drgań dla stężeń zainstalowanych w każdym polu zadaszenia. Zainstalowanie stężeń powoduje usztywnienie konstrukcji dachu i zmianę przestrzennego charakteru jego drgań. Obliczona amplituda drgań od synchronicznego tańca kibiców na całym obiekcie w rzędach wyniosła 3,6 mm na końcu wspornika betonowego i 5 mm na swobodnym końcu zadaszenia. Metoda wzmocnienia II powoduje nieznaczną redukcję drgań wsporników betonowych oraz znaczące zmniejszenie amplitud drgań swobodnego końca zadaszenia. Warunkiem poprawnej pracy stężeń jest obecność wstępnej siły sprężającej, która gwarantuje poprawną pracę stężeń w trakcie drgań. Redukcja amplitud drgań wsporników betonowych jest problematyczna, ponieważ to one przejmują główną część sił dynamicznych generowanych przez kibiców tańczących praktycznie bezpośrednio na nich. a) b) Rys. 10. Rzut z góry dachu trybuny obciążonej synchronicznym skokami ludzi z pokazaniem amplitud drgań: a) konstrukcja z wzmocnieniem I; b) konstrukcja z wzmocnieniami I + II 5. Uwagi końcowe W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i numerycznych trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Powodem podjęcia badań były nadmierne drgania trybuny, w szczególności pionowe oscylacje swobodnego końca zadaszenia. Konstrukcja została wzmocniona w dwóch etapach. Wzmocnienie I zrealizowano przez dodanie stalowych słupów łączących wsporniki betonowe z drewnianymi dźwigarami zadaszenia, a wzmocnienie II stanowiły stężenia pionowe słupów stalowych oraz stężenia połaciowe na wszystkich polach konstrukcji zadaszenia. Zastosowane wzmocnienia znacząco ograniczyły amplitudy drgań konstrukcji trybuny umożliwiając jej bezpieczne użytkowanie.
8 306 Wilde K. i in.: Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym Zastosowanie formy architektonicznej konstrukcji, skutkującej schematem statycznym, w którym na końcu wspornika betonowego trybuny zamocowany jest wspornikowy słup stalowy konstrukcji dachu, a na nim zamocowane są pracujące jak wsporniki dźwigary zadaszenia (rys. 1) musi skutkować wrażliwością na obciążenia dynamiczne przyłożone do części wspornikowej belek betonowych. Obiekty sportowe muszą zapewniać swobodę zachowania się kibiców zebranych na trybunach a wszystkie ich możliwe tańce i sposoby dopingowania swojej ulubione drużyny muszą być uwzględnione w procesie projektowania i realizacji. W przypadku trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze najskuteczniejszym rozwiązaniem eliminującym problem drgań byłoby podparcie końców wsporników żelbetowych w formie słupów zamocowanych w podłożu. Literatura 1. Marcinowski J., Dyszak W., Błażejewski P., Gil J., Wiśniewski T., Drzewiecki M.: Ekspertyza techniczna: ocena szkodliwości drgań zadaszenia stadionu żużlowego przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski Marcinowski J., Dyszak W., Błażejewski P., Gil J., Wiśniewski T., Drzewiecki M.: Ekspertyza techniczna: próba wzbudzenia drgań swobodnych konstrukcji zadaszenia trybuny podpartej słupami nie przenoszącymi rozciągania. Uniwersytet Zielonogórski Wilde K., Rucka M., Rutkowski T.: Orzeczenie techniczne dotyczące eksperymentalnego określenia częstotliwości drgań własnych konstrukcji żelbetowej stadionu żużlowego w Zielonej Górze, Politechnika Gdańska Wilde K., Rucka M., Rutkowski T., Żelazkiewicz J: Ekspertyza techniczna dotycząca eksperymentalnego określenia formy drgań własnych konstrukcji trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze z uwzględnieniem oddziaływań grupy kibiców, Politechnika Gdańska Wilde K., Rucka M., Rutkowski T., Grębowski R.: Ekspertyza techniczna dotycząca eksperymentalnego określenia częstości i postaci drgań własnych wzmocnionej konstrukcji trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze, Politechnika Gdańska Wilde K., Rucka M.: Eksperymentalna analiza modalna stadionu w Zielonej Górze. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 276, z. 58, , 2011 (57 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB).
Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców
Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dr hab. inż. Magdalena Rucka, mgr inż. Karol Grębowski, Katedra Mechaniki Budowli
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
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych
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
Ekspertyza oceny sztywności stropu w hali Łamiarnii cementowni Folwark
Rodzaj opracowania: Ekspertyza oceny sztywności stropu w hali Łamiarnii cementowni Folwark Zamawiający: Nr dokumentu: "Techmar" Marek Majewski SBTD_03-A_08_2015 Opracowali: Imię i nazwisko Uprawnienia
Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe
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
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
STADION NARODOWY. MODEL STATYCZNY DO MONITORINGU KONSTRUKCJI
XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna STADION NARODOWY. MODEL STATYCZNY DO MONITORINGU KONSTRUKCJI KRZYSZTOF ŻÓŁTOWSKI, krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl MICHAŁ DRAWC Politechnika
EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA
EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA BRANŻA: KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ
Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych obiektów mostowych
II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Podbudowy wzmocnienia gruntu - drogi betonowe Lublin, 28-29 listopada 2018 r. Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych
PRAKTYCZNE METODY OBLICZENIOWE PRZYKŁAD NA PODSTAWIE REALNEJ KONSTRUKCJI WPROWADZANEJ DO PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
1 PRAKTYCZNE METODY OBLICZENIOWE PRZYKŁAD NA PODSTAWIE REALNEJ KONSTRUKCJI WPROWADZANEJ DO PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS Budynki halowe przegląd wybranych ustrojów konstrukcyjnych 2 Geometria
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
STAN PRZEDAWARYJNY ROZKŁADANEJ TRYBUNY STALOWEJ
STAN PRZEDAWARYJNY ROZKŁADANEJ TRYBUNY STALOWEJ MICHAŁ DEMBY, e-mail: michal.demby@put.poznan.pl JACEK ŚCIGAŁŁO Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska Streszczenie: W pracy przedstawiono
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...
Przedmioty Kierunkowe:
Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:
DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania
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
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
WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów
LABORATORIUM WIBROAUSTYI MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Jerzy Czmochowski* NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ 1. Wprowadzenie Przedmiotem analiz jest koparka wieloczerpakowa
Ć w i c z e n i e K 4
Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa
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
Zadaszenie modułowe Alu Sky
Alu Sky Alu Sky to nowy system zadaszenia modułowego, stanowi zupełną nowość w dziedzinie prac remontowych i budownictwa. Jego montaż jest oparty na systemie rusztowań modułowych, które uchodzą za system
Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4
Uwzględnienie oddziaływań dynamicznych na konstrukcję trybun
Uwzględnienie oddziaływań dynamicznych na konstrukcję trybun Mgr inż. Michał Drzazga, Politechnika Wrocławska 40 1. Wprowadzenie Artykuł ma na celu zbadanie problemu drgań konstrukcji trybun oraz zobrazowanie
Joanna Dulińska Radosław Szczerba Wpływ parametrów fizykomechanicznych betonu i elastomeru na charakterystyki dynamiczne wieloprzęsłowego mostu żelbetowego z łożyskami elastomerowymi Impact of mechanical
wykombinuj most 2008
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo wykombinuj most 2008 konkurs na wykonanie najlepszego mostu kartonowego
CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE LEKKICH KŁADEK WISZĄCYCH I PODWIESZONYCH
Jarosław BĘC, Andrzej FLAGA, Tomasz MICHAŁOWSKI, Jerzy PODGÓRSKI CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE LEKKICH KŁADEK WISZĄCYCH I PODWIESZONYCH ABSTRACT In the paper interesting structural solutions of different
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie
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
Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2
1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ
Dr hab. inż. Jacek HULIMKA prof. PŚ Politechnika Śląska Katedra Inżynierii Budowlanej ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice Gliwice, kwiecień 2018r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. NATALII LASOWICZ
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
Schöck Isokorb typu S
chöck Isokorb typu 273: chöck Isokorb typu chöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń wspornikowych belek żelbetowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. 215 Przykłady ułożenia elementów
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
Próbne obciążenie drogowego mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu
Próbne obciążenie drogowego mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu Badania diagnostyczne Jacek Chróścielewski, Maciej Malinowski, Anna Banaś, Roman Rutkowski, Marcin Jeszka, Krzysztof Wąchalski W artykule
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7
KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ LABORATORIUM MODELOWANIA Przykładowe analizy danych: przebiegi czasowe, portrety
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Doświadczalne sprawdzenie zasady superpozycji
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Doświadczalne sprawdzenie zasady superpozycji Numer ćwiczenia: 8 Laboratorium
P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H
K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.
DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia
LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,
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.
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,
TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY
1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
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
WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ
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 =
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH RDZENIA STOJANA GENERATORA DUŻEJ MOCY 1. WSTĘP
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 49 Politechniki Wrocławskiej Nr 49 Studia i Materiały Nr 21 2000 Eugeniusz ŚWITOŃSKI*, Jarosław KACZMARCZYK*, Arkadiusz MĘŻYK* wartości
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
OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.
OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
ZASTOSOWANIE ANALIZY NIELINIOWEJ W PROGRAMIE DIANA DO OCENY STANU ZARYSOWANIA BELEK ŻELBETOWYCH O ROZPIĘTOŚCI 15 M
ZASTOSOWANIE ANALIZY NIELINIOWEJ W PROGRAMIE DIANA DO OCENY STANU ZARYSOWANIA BELEK ŻELBETOWYCH O ROZPIĘTOŚCI 15 M Andrzej Seruga 1, Mariusz Zych 2, Dariusz Faustmann 3 Politechnika Krakowska Streszczenie:
Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka
lipiec 2012 2 Realizacja roku - Konstrukcja stalowa Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka 3 Plan prezentacji Informacje ogólne Konstrukcja stalowa Produkcja Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje
Badanie widma fali akustycznej
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 30 III 2009 Nr. ćwiczenia: 122 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta:... Nr. albumu: 150875
TEORIA DRGAŃ Program wykładu 2016
TEORIA DRGAŃ Program wykładu 2016 I. KINEMATYKA RUCHU POSTE POWEGO 1. Ruch jednowymiarowy 1.1. Prędkość (a) Prędkość średnia (b) Prędkość chwilowa (prędkość) 1.2. Przyspieszenie (a) Przyspieszenie średnie
MECHANIKA 2. Drgania punktu materialnego. Wykład Nr 8. Prowadzący: dr Krzysztof Polko
MECHANIKA 2 Wykład Nr 8 Drgania punktu materialnego Prowadzący: dr Krzysztof Polko Wstęp Drgania Okresowe i nieokresowe Swobodne i wymuszone Tłumione i nietłumione Wstęp Drgania okresowe ruch powtarzający
STAN AWARYJNY STALOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ OBCIĄŻONEJ DYNAMICZNIE
STAN AWARYJNY STALOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ OBCIĄŻONEJ DYNAMICZNIE MARCIN SKWAREK, e-mail: marcin.skwarek@pracowniaprojektowa.com.pl Pracownia Projektowa M.Skwarek, J.Hulimka Sp. J. JACEK HULIMKA Politechnika
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rysunki i ustalenia architektoniczne, projekt budowlany 1.2 Normy i przepisy budowlane. 1.3 Literatura fachowa krajowa i zagraniczna. 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M-31.01.01 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania
Schöck Isokorb typu HP
Schöck Isokorb typu Ilustr. 227: Schöck Isokorb typu -A, -B, -C Schöck Isokorb typu przeznaczony do przenoszenia sił poziomych w połączeniu. Schöck Isokorb typu -A przenosi siły równoległe do warstwy izolacji.
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
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014
Schöck Isokorb typu HP
Ilustr. 208: -A, -B, -C przeznaczony do przenoszenia sił poziomych w połączeniu. -A przenosi siły równoległe do warstwy izolacji. -B przenosi siły prostopadłe do warstwy izolacji. -C przenosi siły równoległe
KOOF Szczecin: www.of.szc.pl
3OF_III_D KOOF Szczecin: www.of.szc.pl XXXII OLIMPIADA FIZYCZNA (198/1983). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej; Waldemar
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV
371 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 45 221 372 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Roboty różne 373 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.02.00. ROBOTY
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
P r o g r a m s z k o l e n i a
Instytut InŜynierii Lądowej Zakład Mostów SZKOLENIE INSPEKTORÓW MOSTOWYCH w zakresie przeglądów szczegółowych P r o g r a m s z k o l e n i a kwiecień 2009 1. Informacje ogólne Uczestnicy szkolenia. Szkolenie
WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów
LABORATORIUM DRGANIA I WIBROAUSTYA MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr WIBROIZOLACJA określanie właściwości wibroizolacyjnych materiałów
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 019/00 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:
Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A "
Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A " mgr inŝ. J.Markucki 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 10/180 tel. 609 198 104 Temat : Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym w miejscowości Łukowa.
INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja
07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej
gruparectan.pl 1. Silos 2. Ustalenie stopnia statycznej niewyznaczalności układu SSN Strona:1 Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił
1. Silos Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą sił Rys. Schemat układu Przyjęto przekrój podstawowy: I= 3060[cm4] E= 205[GPa] Globalne EI= 6273[kNm²] Globalne EA= 809750[kN] 2. Ustalenie stopnia statycznej
Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym
Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych
Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej
Wyznaczenie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej Opracował : dr inż. Konrad Konowalski Szczecin 2015 r *) opracowano na podstawie skryptu [1] 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sprawdzenie doświadczalne
EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania
1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego
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
DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu
Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających
Schöck Isokorb typu Q, Q+Q, QZ
Schöck Isokorb typu, +, Z Ilustr. 154: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów podpartych. Przenosi dodatnie siły poprzeczne. Schöck Isokorb typu + przeznaczony do połączeń
METODYKA POMIAROWO-INTERPRETACYJNA WYZNACZANIA MODELU BUDYNKU PRZYDATNEGO W OCENIE WPŁYWU DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH NA LUDZI
JANUSZ KAWECKI, KRZYSZTOF STYPUŁA METODYKA POMIAROWO-INTERPRETACYJNA WYZNACZANIA MODELU BUDYNKU PRZYDATNEGO W OCENIE WPŁYWU DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH NA LUDZI METHODS OF DETERMINATION OF A BUILDING MODEL
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej
Drgania układu o wielu stopniach swobody
Drgania układu o wielu stopniach swobody Rozpatrzmy układ składający się z n ciał o masach m i (i =,,..., n, połączonych między sobą i z nieruchomym podłożem za pomocą elementów sprężystych o współczynnikach
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
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja
Schöck Isokorb typu D
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 259: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń w stropach ciągłych. Przenosi dodatnie i ujemne momenty zginające i siły poprzeczne
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA
P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI
Schöck Isokorb typu W
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 289: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo
NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU NA LUDZI DRGAŃ STROPÓW BUDYNKU OD PRZEJAZDÓW METRA
KRZYSZTOF STYPUŁA, KRZYSZTOF KOZIOŁ NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU NA LUDZI DRGAŃ STROPÓW BUDYNKU OD PRZEJAZDÓW METRA COMPUTATIONAL ANALYSIS OF INFLUENCE ON PEOPLE OF VIBRATIONS CAUSED BY METRO ON VARIOUS FLOORS
M.20.01.07 Obciążenie próbne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB 1.2. Zakres stosowania STWiORB 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
M.20.01.07 Obciążenie próbne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem
WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej
Schöck Isokorb typu W
Ilustr. 27: przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo przenoszone są poziome siły poprzeczne. TI Schöck Isokorb /PL/218.1/rzesień 199 Przykłady
Oświadczenie projektanta
Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie
SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.
OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.