STUDIUM PARAMETRYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA DOCISK NA
|
|
- Joanna Kołodziejczyk
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 STUDIUM PARAMETRYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA DOCISK NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ Andrzej Seruga 1, Piotr Sokal 2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Streszczenie. Referat przedstawia studium parametryczne wpływu różnych wielkości na wytrzymałość betonu na docisk występujący w konstrukcjach betonowych, a szczególnie w strefach zakotwień konstrukcji kablobetonowych. Analizę przeprowadzono na podstawie badań wykonanych przez kilku autorów m. in.: Bonetti ego, Wurma i Daschnera, Knauffa, Zielińskiego i Rowe, Niyogi, Hawkinsa i Middendorfa. Zaprezentowano główne wnioski z prac powyższych autorów oraz porównano je z propozycjami normowymi. Na podstawie wyników z prac zaproponowano alternatywne wzory na wytrzymałości na docisk. Wyniki badań porównano z zalecaniami normowymi i wykazano możliwość przeszacowana wytrzymałości na docisk przy użyciu tych zaleceń. Przedstawiono analizę parametryczną wpływu wytrzymałości betonu na ściskanie, a także wpływu stosunku powierzchni rozdziału (lub powierzchni przekroju próbki) do pola powierzchni docisku na maksymalne naprężenia pod powierzchnią docisku. W dostępnych badaniach zaobserwowano małą liczbę eksperymentów wykonanych na betonach o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60 MPa. Słowa kluczowe: docisk, strefy zakotwień, studium parametryczne 1. Wstęp Obecnie w Polsce większość budynków i budowli żelbetowych wykonuje się z betonów klas od ok. C20/25 do C35/45. Zaobserwować można jednak pewną tendencję do stosowania betonów o większej wytrzymałości. Dostępność odpowiednich składników chemicznych daje możliwość produkcji betonów wysokowartościowych, co pozwala na konstruowanie obiektów z betonów o coraz wyższej wytrzymałości na ściskanie. Ważną grupą obiektów, w której wykorzystywane są mocniejsze betony są konstrukcje kablobetonowe. W konstrukcjach kablobetonowych oprócz zagadnień związanych ze zginaniem i ścinaniem istotną rolę odgrywa docisk. Występuje on przede wszystkim w strefach zakotwień kabli sprężających. Zjawisko docisku w betonie ma miejsce również w miejscach połączeń słupów prefabrykowanych oraz w okolicy podparcia belek mostowych na ciosach łożyskowych. Od połowy XX wieku wykonano wiele badań dotyczących nośności na docisk betonu. Artykuł przedstawia główne badania, które zostały przeprowadzone w tym czasie. W publikacji uwzględniono zagadnienie dotyczące elementów z betonu niezbrojonego. Jedną z trudności w porównywaniu wyników badań są różnice w określeniu wytrzymałości betonu na ściskanie. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie przeprowadzane były m. in. na: kostkach 15 x 15 x 15 cm lub 20 x 20 x 20cm, walcach o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm lub o średnicy 16 i wysokości 16 cm oraz na pryzmach o różnych wysokościach. W celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników przyjęto pewne założenia. Badania na docisk prowadzono również na kilku rodzajach elementów. Były to głównie kostki, walce i pryzmy. Głównym parametrem utrudniającym porównanie był stosunek wysokości próbki do jej wymiaru poprzecznego. 1 2 dr hab. inż., prof. PK, aseruga@pk.edu.pl mgr inż., sokcio@gmail.com
2 Na podstawie wyników badań określano wytrzymałość betonu na docisk. Głównymi badanymi czynnikami wpływającymi na wytrzymałość betonu na docisk były: stosunek R pola powierzchni przekroju próbki (w niektórych opracowaniach jest ona ograniczana i nazywa się ją powierzchnią rozdziału, na którą rozchodzi się obciążenie) do pola docisku, wytrzymałość betonu na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wysokość próbek i sposób podparcia próbek. W artykule opisano skrótowo badania różnych autorów dotyczące docisku betonu niezbrojonego. Przedstawiono badane elementy i wnioski wyciągnięte przez autorów. Różni badacze w swoich artykułach podawali wyniki uśrednione lub też dla każdej próbki. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej mającej na celu określenie odpowiednich wzorów do obliczenia wytrzymałości na docisk. 2. Oznaczenia W referacie użyto następujących oznaczeń: d wymiar poprzeczny elementu lub wartość współczynnika, f c wytrzymałość betonu na ściskanie określona na próbkach walcowych, f ck wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie, h wysokość elementu, q wytrzymałość betonu na docisk, q exp wytrzymałość betonu na docisk wartość uzyskana w badaniu, q teo wytrzymałość betonu na docisk wartość teoretyczna uzyskana ze wzoru, q EC2 wytrzymałość betonu na docisk, obliczona wg zaleceń EC2, R stosunek powierzchni przekroju próbki do powierzchni docisku, f sp wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupaniu. 3. Główne dotychczasowe wzory do obliczania nośności na docisk W tym rozdziale przedstawiono wzory dzięki, którym można było obliczyć wytrzymałość na docisk. Same wzory nie są identyczne ze wzorami pochodzącymi z przywołanych niżej publikacji, ponieważ, zazwyczaj korzystano z pojęcia nośności na docisk niż wytrzymałości na docisk. Również oznaczenia we wzorach zostały przystosowane do współczesnych. Pierwszym badaczem, którego pracę można znaleźć w literaturze dotyczącej docisku jest Bauschinger [1], który swoje badania przeprowadził na próbkach kamiennych. Na podstawie tych eksperymentów zaproponował wzór (1): q 3 Rf c (1) W polskich normach budowlanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do obliczenia wytrzymałości na docisk występował wzór (2) pochodzący z normy francuskiej [2]. Współczynnik wzrostu wytrzymałości na docisk do wytrzymałości na ściskanie nie mógł jednak przekraczać wartości ω max, która wynosiła około q 4 2 cf R R (2) W połowie XX wieku kilku autorów: Komendant [3], Middendorf [4] na podstawie osobnych badań zaproponowali wzór (3). Wzór ten był używany w normie PN-B-03264:2002 [5], oraz został wprowadzony do normy EC2 [6]. Założono jednak, że q 3 f c. Najnowsza norma Model Code 2010 [7] również pozostała przy tych samych ustaleniach. Norma dotycząca konstrukcji mostowych EC2-2 [8] podała współczynnik redukujący (4) wytrzymałość na docisk dla betonów wysokiej wytrzymałości. Wartości współczynnika podano w tab. 1. Tablica 1. Redukcja wytrzymałości na docisk wg EC2-2 [8]. klasa betonu współczynnik redukcyjny χ C55/ C60/ C70/ C80/ C90/
3 q = R f c (3) 0.46 f χ = f 2 / 3 ck ck (4) 4. Badania docisku betonu niezbrojonego 4.1 Shelson (1958) Shelson [9] prowadził badania na próbkach kostkowych wykonanych z szybkowiążącej zaprawy o wytrzymałości około 50 MPa. Badał on również na próbkach walcowych wpływ wysokości próbki na nośność. Na podstawie tych badań zaobserwował, że dla próbek o wysokości mniejszej niż szerokość można zaobserwować mniejsze wartości wytrzymałości na docisk. 4.2 Au i Baird (1960) Au i Baird [10] wykonali eksperymenty na kostkach i pryzmach. Głównym celem badań było określenie wpływu wielkości powierzchni przekroju poprzecznego próbki do powierzchni docisku. Elementy wykonane były z betonów o wytrzymałości na ściskanie od około 27 MPa do 69 MPa. Drugim istotnym badanym czynnikiem była wysokość próbki. Dość ciekawą obserwacją był fakt, że próbki o mniejszej wysokości posiadały większą wytrzymałość na docisk. 4.3 Middendorf (1960) Middendorf [4] prowadził badania docisku na walcach betonowych, w których określał wpływ stosunku R, a także wpływ wieku betonu oraz wytrzymałości na ściskanie na wytrzymałość na docisk. Dodatkowo analizował efekt zastosowania prostokątnych płyt dociskowych i przekręcenia kwadratowych płyt dociskowych na próbkach pryzmatycznych. Na podstawie wykonanych badań wyprowadził wniosek, że bardziej poprawne wyniki podaje wzór (3) oraz, że wytrzymałość na docisk obliczana według tego wzoru nie powinna przekraczać dwukrotnej wytrzymałości na ściskanie. 4.4 Zieliński i Rowe (1963) Zieliński i Rowe [11] podczas swoich badań z zastosowaniem konkretnych systemów sprężających, wraz ze zbrojeniem, wykonali pewne próbki niezbrojone, które poddali obciążeniu dociskowemu. 4.5 Ciesielski i Ziobroń (1963) Ciesielski i Ziobroń [12] prowadzili badania docisku betonu niezbrojonego oraz zbrojonego siatką lub spiralą. Niektóre próbki miały wprowadzone podłużne otwory. 4.6 Muguruma i Okamoto (1965) W Japonii Muguruma i Okamoto [13] przebadali 52 kostki i pryzmy z betonu o wytrzymałości około 50 MPa. Analizowali oni wpływ wymiarów powierzchni docisku na wytrzymałość na docisk. Wśród próbek, na których wykonano eksperymenty znajdowały się próbki o kwadratowej powierzchni docisku. 4.7 Badora i Putko (1965) Badora i Putko [14] badali głównie wytrzymałość na docisk betonu na kruszywie łupkoporytowym. Uzyskane wartości dla betonu zwykłego i łupkoporytowego były zbliżone. 4.8 Hawkins (1968) Bardzo obszerne badania dotyczące docisku prowadził w Stanach Zjednoczonych Hawkins [15]. Głównym celem całego zbioru badań było określenie wpływu stosowania różnej grubości płyt dociskowych. Płyty podzielił na sztywne [15], półsztywne i wiotkie [16]. W tym artykule zostaną uwzględnione tylko wyniki dla płyt sztywnych. Przeprowadził on również badania docisku
4 pasmowego, czyli takiego, w którym jeden wymiar płyty dociskowej wynosi tyle samo co wymiar elementu w tym samym kierunku. Badania prowadził on na betonie o wytrzymałości na ściskanie w przedziale 19 do 53 MPa. Zaproponował on wzór (5) na obliczenie wytrzymałości na docisk, według którego wytrzymałość na docisk nie rośnie liniowo z wytrzymałością betonu na ściskanie. We wzorze tym w mianowniku pod pierwiastkiem należy wstawić wartość w MPa, a wartość K zależy od kąta tarcia wewnętrznego betonu i można bezpiecznie przyjmować ją równą 50. K q 1 R 1 f c f (5) 145 c 4.9 Haagsma (1969) Bardzo podobne badania do eksperymentów Muguruma i Okamoto [13] prowadził Haagsma [17] polegały one przede wszystkim na określeniu wpływu kształtu powierzchni docisku (wymiarów prostokąta) na wytrzymałość na docisk Knauff (1969) Pod koniec lat 60-tych w Polsce Knauff w ramach swojej pracy doktorskiej [18] wykonał badania docisku na pryzmach z betonu o wytrzymałości około 20, 30 i 40 MPa. W badaniach wstępnych zostało określone, że wysokość (wzdłuż osi działania siły) próbki przestaje mieć znaczący wpływ na wytrzymałość na docisk, gdy jest równa lub większa od wymiaru poprzecznego elementu. W samych badaniach głównych zdecydowano się na badanie próbek o wysokości większej, niż dwukrotny wymiar poprzeczny elementu badanego. W badaniach prowadzono również analizę wpływu kształtu powierzchni docisku, mimośrodu obciążenia oraz zastosowanego zbrojenia na wytrzymałość na docisk. Dla elementów niezbrojonych zaproponowano wzór (5) na wytrzymałość na docisk, w którym f sp oznacza wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupaniu. f q R sp f c 1 6 Rf (6) c 4.11 Hyland i Chen (1970) Eksperymenty dotyczące wpływu otworu na nośność na docisk prowadzili Hyland i Chen [19] Porównawczo w swoich pracach przebadali kilka walców bez otworów Niyogi ( ) W pierwszej połowie lat 70-tych jedne z największych badań dotyczących miejscowego ściskania wykonał Niyogi [20, 21]. Analizował on wpływ kształtu próbki i powierzchni docisku, sposób podparcia próbek, wpływ mieszanki betonowej i wytrzymałości betonu, a także wpływ rozmiaru. Zauważył on, że wraz z mimośrodem obciążenia maleje wytrzymałość dla tej samej powierzchni docisku. Zaobserwował również fakt, że wraz ze wzrostem wytrzymałości betonu na ściskanie wytrzymałość na docisk wzrasta wolniej niż liniowo. Ważnym wnioskiem było stwierdzenie, że wytrzymałość na docisk dla danego R maleje ze wzrostem wielkości próbki Wurm i Daschner (1977) Wurm i Daschner [22] w ramach prowadzonych przez siebie eksperymentów dotyczących docisku elementów zbrojonych wykonali kilkanaście elementów niezbrojonych Williams (1979) Williams [23] przeprowadził badania na pryzmach i kostkach z betonu o wytrzymałościach na ściskanie pomiędzy 20 i 75 MPa. Sprawdzał on wpływ stosunku wysokości próbki do szerokości, a także wpływ mimośrodu obciążenia, kształtu powierzchni docisku i w miejscu przyłożenia obciążenia tarcia na spodzie próbki. Próbki o stosunku h/d < 1 posiadają zdecydowanie większą wytrzymałość na docisk niż próbki wyższe. W tej pracy można znaleźć bardzo dużą liczbę wyników badań innych autorów. Autorzy tego artykułu w swojej bazie wykorzystali dane znajdujące się w tej pracy. Część próbek badanych przez Williamsa została poddana obciążeniu dociskowemu z dodatkowym obciążeniem stycznym do docisku. Na podstawie dostępnych wyników
5 z uwzględnieniem docisku pasmowego i na powierzchni o różnych kształtach zaproponował wzór (7) do obliczenia wytrzymałości na docisk. We wzorze tym, w stosunku R, jako powierzchnię na którą rozchodziło się obciążenie, brano pole powierzchni figury, której środek leżał na linii działania siły przechodzącej przez środek ciężkości powierzchni docisku i która była podobna do powierzchni docisku. Podał on również zależność do obliczania wytrzymałości na docisk na podstawie wytrzymałości betonu na rozciąganie. Zauważył także, że elementy o stosunku h/d wynoszącym co najmniej 1.5 nie wykazują różnic w wytrzymałości na docisk przy zastosowaniu różnych materiałów do podparcia. Kolejną obserwacją był fakt, że dla próbek, w których następuje zniszczenie na skutek rozłupania, korzystne jest uwzględnianie zależności (8), w której używa się wytrzymałości betonu na rozłupanie f sp q.078r f c (7).047 q.692r (8) 4.15 Trinh (1985) f sp Trinh [24] w swoich eksperymentach badał zachowanie się elementów poddanych obciążeniu dociskowemu. Elementy wykonane były z dwóch rodzajów betonu zwykłego o wytrzymałościach 35 i 48 MPa oraz z betonów lekkich. We wnioskach ze swoich badań stwierdził, że wytrzymałość na docisk dla betonów lekkich jest mniejsza, niż dla betonu zwykłego. Dla betonu zwykłego zaproponował zależność (8) do obliczania wytrzymałości na docisk. Rysunek 1 pochodzi z jego pracy [24] i przedstawia oznaczenia wielkości użytych we wzorze (9). Rysunek 1. Opis użytych wielkości do wzoru Trinha [24]. 4 a a a a q = f c b b 1 4 b 2 1 b (9) Roberts (1990) W ramach bardzo dużego projektu dotyczącego stref zakotwień prowadzonego na Uniwersytecie Teksasu w Austin, obszerne badania docisku w strefach zakotwień elementów zbrojonych prowadziła Roberts [25]. Swoje badania wykonała na elementach z betonu o wytrzymałości około 45 MPa Cai i Xue (1996) W Korei Cai i Xue [26] prowadzili eksperymenty na elementach pryzmatycznych z betonu wysokowartościowego o wytrzymałości kostkowej na ściskanie wynoszącej 88.2 MPa. Wykonali oni próbki zbrojone i niezbrojone. Na podstawie badań stwierdzili, że zależności podane dla betonów zwykłych zawyżają wartości wytrzymałości dla betonów wysokiej wytrzymałości Tarig, Burley i Rigden (1996) Zespół Tarig, Burley i Rigden [27] analizował wpływ zastosowania strzemion na nośność na
6 docisk. W ramach tych eksperymentów przebadał próbkę niezbrojoną Bonetti (2005) Bonetti w badaniach do swojej pracy magisterskiej [28] sporządził bardzo dużą liczbę elementów niezbrojonych poddanych dociskowi. Badane elementy wykonane były z betonów o różnych wytrzymałościach z przedziału 28 MPa do 75 MPa. Głównymi analizowanymi czynnikami były: kształt powierzchni docisku i kształt poprzecznego przekroju elementu; stosunek R; stosunek wysokości elementu do jego wymiaru poprzecznego h/d; zastosowanie betonu lekkiego; zastosowanie betonu wysokiej wytrzymałości (około 55 MPa i 75 MPa) obecność otworu kablowego. Główne wnioski odnośnie wytrzymałości na docisk wynikające z badań są następujące: wytrzymałość na docisk może być przeszacowywana przez wzór używany w normie europejskiej i amerykańskiej. Jest to najbardziej widoczne dla próbek o R 6; występuje niewielka różnica wytrzymałości na docisk przy zastosowaniu kwadratowej i okrągłej powierzchni docisku dla tego samego R; dla elementów o h/d < 1.5 można zaobserwować redukcję wytrzymałości na docisk; wraz ze wzrostem wytrzymałości betonu na ściskanie stosunek q/f c maleje i jest to bardziej widoczne dla elementów o R > 6. Tablica 2. Zestawienie elementów. Autor Kształt próbek Kształt R [-] f c [-] Ilość Ilość docisku h/d 1.0 h/d 1.5 Shelson [9] pryzma kwadrat Au i Baird [10] kostka kwadrat Middendorf [4] walec, pryzma koło, kwadrat Zieliński i Rowe [11] kostka, pryzma kwadrat Ciesielski i Ziobroń [12] walec koło 2.9 i Muguruma i Okamoto [13] pryzma, kostka kwadrat Badora i Putko [14] kostka kwadrat Hawkins [15] kostka kwadrat Haagsma [17] pryzma, kostka kwadrat Knauff [18] pryzma kwadrat Hyland i Chen [19] kostka kwadrat 9 i Niyogi [20, 21] pryzma, kostka kwadrat Wurm i Daschner [22] pryzma kwadrat Williams [23] pryzma, kostka kwadrat Trinh [24] walec, pryzma koło, 35 i kwadrat Cai i Xue [26] pryzma kwadrat Tarig, Burley i Rigden [27] pryzma kwadrat Bonetti [28] walec, pryzma, kostka koło, kwadrat, sześciokąt Analiza określająca najbardziej odpowiednie wzory do wyznaczenia wytrzymałości na docisk betonu niezbrojonego 5.1 Zbiór uwzględnionych badań W zbiorze uwzględnionych do analizy próbek znajdują się elementy przebadane przez badaczy wymienionych w punkcie 4, które spełniają następujące założenia:
7 są niezbrojone; ich powierzchnia docisku jest kwadratowa lub okrągła bądź sześciokątna; obciążenia działają w osi próbki, tzn. mimośród siły wynosi 0; nie są wykonane z betonu lekkiego; stosunek h/d wynosi co najmniej 1.0; ich wysokość wynosi co najmniej 150 mm. W celu obserwacji wpływu stosunku h/d dokonano dwuczęściowej analizy. W pierwszej części uwzględniono próbki, których stosunek h/d 1.0, a w drugiej h/d 1.5. Pozwala to na zobrazowanie wpływu tego stosunku. W przypadku, gdy wyniki z danych badań były dostępne jako średnia z kilku elementów, uwzględniane są one jako jedna próbka. 5.2 Zestawienie elementów Tablica 2 przedstawia zestawienie próbek uwzględnionych w analizie. Łącznie przeanalizowano 430 próbek, których stosunek h/d 1.0 i 248 próbek, których h/d 1.5. Wśród tych zbiorów elementów, próbek o wytrzymałości f c większej niż 60 MPa było po Założenia analizy obliczeniowej Analizę obliczeniową przeprowadzono w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego wzoru na wytrzymałość na docisk. Kryterium, którym się kierowano, było uzyskanie jak najmniejszego średniego względnego błędu dla wzoru. Założono, że wzór powinien mieć postać (10) lub (11). Wzór (10) jest wzorem bardzo podobnym do wzoru (3) używanego w Polskich Normach. Natomiast wzór (11) dodatkowo uwzględnia wpływ wytrzymałości betonu na ściskanie, tzn. uwzględnia fakt, że betony o wyższej wytrzymałości na ściskanie mogą mieć proporcjonalnie mniejszą wytrzymałość na docisk. W tym wzorze wartość wytrzymałości na ściskanie należy podawać w MPa, a uzyskany wyniki będzie również w MPa. Założono, że wartości a, c i e muszą znajdować się w przedziale od 0.80 do 1.00, a wartości b i d w przedziale od 0.2 do 0.7. W celu określenia odpowiednich wartości przeprowadzano obliczenia zwiększając każdą z wartości o 0.01 w danych przedziałach. q ar b fc (10) e q= c R d fc (11) Ze względu na różne sposoby określania wytrzymałości betonu na ściskanie w poszczególnych badaniach, założono, że jeżeli wytrzymałość betonu na ściskanie była badana na elementach o stosunku h/d = 1.0, to wartość tej wytrzymałości mnożono przez 0.85, w celu uzyskania przybliżonej wytrzymałości na walcach o h/d = 2.0. Wyniki porównano z wartościami uzyskanymi według zaleceń normy EC2. Tablica 3. Zestawienie wyników analizy dla elementów o h/d 1.0 dla próbek o R > 1.1. przedział R wszystkie ilość próbek a b średni stosunek q teo(10) /q exp wzoru (10) c d e średni stosunek q teo(11) /q exp wzoru (11) średni stosunek q EC2 /q exp średni błąd względny obliczeń wg EC
8 5.4 Wyniki obliczeń dla elementów o h/d 1.0 Tablica 3 przedstawia wyniki obliczeń dla przedziałów, w których ograniczenie wartości R z jednej strony wynosi 1.1, a z drugiej jest określane kolejnymi wartościami. Z kolei tablica 4 prezentuje rezultaty w kolejnych następujących po sobie przedziałach. Tablica 4. Zestawienie wyników analizy dla elementów o h/d 1.0 dla próbek w kolejnych przedziałach R. przedział R >16.0 ilość próbek a b średni stosunek q teo(10) /q exp wzoru (10) c d e średni stosunek q teo(11) /q exp wzoru (11) średni stosunek q EC2 /q exp średni błąd względny obliczeń wg EC Na rysunku 2 przedstawiono wyniki analizy dla przedziału R ( ). Porównano na nim wyniki uzyskane za pomocą wzorów (10), (11) i założeń EC2. Rysunek 3 przedstawia wyniki dla wszystkich próbek. Rysunek 2. Wykres wyników analizy dla przedziału R ( ) dla próbek o h/d 1.0.
9 Rysunek 3. Wykres wyników analizy dla wszystkich próbek o h/d Wyniki obliczeń dla elementów o h/d 1.5 Tablica 5 przedstawia wyniki obliczeń dla przedziałów, w których ograniczenie wartości R z jednej strony wynosi 1.1, a z drugiej jest określane kolejnymi wartościami. W tablicy 6 zaprezentowano rezultaty w kolejnych następujących po sobie przedziałach. Tablica 5. Zestawienie wyników analizy dla elementów o h/d 1.5 dla próbek o R > 1.1. przedział R wszystkie ilość próbek a b średni stosunek q teo(10) /q exp wzoru (10) c d e średni stosunek q teo(11) /q exp wzoru (11) średni stosunek q EC2 /q exp średni błąd względny obliczeń wg EC Na rysunku 4 przedstawiono wyniki analizy dla przedziału R ( ). Porównano na nim wyniki uzyskane za pomocą wzorów (10), (11) i założeń EC2. Rysunek 5 przedstawia wyniki dla wszystkich próbek.
10 Tablica 6. Zestawienie wyników analizy dla elementów o h/d 1.5 dla próbek w kolejnych przedziałach R. przedział R >16.0 ilość próbek a b średni stosunek q teo(10) /q exp wzoru (10) c d e średni stosunek q teo(11) /q exp wzoru (11) średni stosunek q EC2 /q exp średni błąd względny obliczeń wg EC Rysunek 4. Wykres wyników analizy dla przedziału R ( ) dla próbek o h/d 1.5. Rysunek 5. Wykres wyników analizy dla wszystkich próbek o h/d 1.5.
11 6. Analiza wyników Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że: istnieje możliwość określenia dokładniejszych wzorów do obliczania elementów poddanych dociskowi. Dla propozycji wzorów (10) i (11) średni stosunek wartości określonej tymi wzorami i wartości rzeczywistej wytrzymałości mieścił się w granicy w zależności od wielkości przedziału R; wytrzymałości na docisk podawane na podstawie EC2 są zdecydowanie zawyżone zwłaszcza dla R 3.0 (patrz: rys. 2 i 4 oraz tab. 3, 4, 5 i 6); ze wzrostem wytrzymałości betonu na ściskanie wytrzymałość na docisk betonu dla danego R maleje (patrz: wzór (11)); uzyskane wzory dla próbek o h/d 1.5 wprowadzają mniejsze wartości współczynników b i d, które odpowiadają za wpływ powierzchni rozdziału. Z tego wynika, że wraz ze wzrostem stosunku h/d należy stosować potęgę coraz niższego stopnia; w bazie znajduje się niewielka liczba wyników dla elementów z betonu o wytrzymałości powyżej 60 MPa. Świadczy to o małej liczbie badań w zakresie docisku dla betonów wysokiej wytrzymałości. Badania te są szczególnie istotne i konieczne z uwagi na to, że w obecnych czasach betony wysokowartościowe są coraz częściej używane w budownictwie, zwłaszcza w konstrukcjach sprężonych, a najczęściej w konstrukcjach mostowych. 7. Wnioski końcowe W artykule wykazano przede wszystkim konieczność poprawienia wzorów normowych dla elementów poddanych dociskowi. Jest to szczególnie istotne dla elementów o R 3. Wzory uzyskane na podstawie analizy próbek o h/d 1.0 i porównane ze wzorami dla próbek h/d 1.5 pokazują, że korzystne jest prowadzenie badań na próbkach o stosunku h/d 1.5. Autorzy zauważają konieczność prowadzenia dalszych badań na elementach próbnych, a w szczególności na betonach o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60 MPa. Jest to szczególnie istotne, z uwagi na fakt, że w obecnych czasach betony wysokowartościowe są coraz częściej używane w budownictwie, zwłaszcza w konstrukcjach sprężonych, a co za tym idzie mostowych. Bibliografia [1] BAUSCHINGER J., Versuche mit Quadern aus Natursteinen, Laboratorium Mechaniczne i Techniczne, Uniwersytet Monachium, T. 6, str. 13, [2] BA 1960 Régles pour le calcul et l exécetion des constructions en béton armé, [3] KOMENDANT A. E., Prestressed Concrete Structures, 1st Ed. McGraw-Hill, Nowy Jork, str , [4] MIDDENDORF K. H., Practical Aspects of End Zone Bearing of Post-Tensioninig Tendons, PCI Journal, T. 8, nr 4, str , [5] PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PKN, Warszawa, [6] PN-EN :2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, Warszawa [7] MODEL CODE 2010, Final draft, Vol. 2. Bulletin 66. FIB, Lausanne [8] PN-EN :2010, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 2: Mosty z betonu, Obliczenia i reguły konstrukcyjne, PKN, Warszawa [9] SHELSON W., Bearing capacity of concrete, ACI Journal, T. 29, nr 5, str , 1957, Proceedings T. 54, [10] AU T., BAIRD D. L., Bearing Capacity of Concrete Blocks, ACI Journal, Proceedings, 56(9), , [11] ZIELIŃSKI J. L., ROWE R. E., Projektowanie strefy zakotwień elementów kablobetonowych w świetle doświadczeń, Archiwum Inżynierii Lądowej, T. IX, z. 1/1963 str. 3-51, [12] CIESIELSKI J., ZIOBROŃ W., Wytrzymałość na docisk w strefie zakotwień konstrukcji
12 kablobetonowych, X Konferencja Krynicka, str , Krynica, [13] MUGURUMA H., OKAMOTO S., Study on bearing capacity of concrete, Proceedings of the Eighth Japan Congress on testing materials nonmetallic materials, [14] BADORA T., PUTKO H., Wytrzymałość na docisk miejscowy betonów wysokich marek na kruszywie Knurów, Inżynieria i budownictwo, 10/1967, str , [15] HAWKINS N. M., The bearing strength of concrete loaded through rigid plates, Magazine of Concrete Research, V.20, nr 63, str , [16] HAWKINS N. M., The bearing strength of concrete loaded through flexibile plates, Magazine of Concrete Research, V.20, nr 62, str , [17] HAAGSMA T., De bezwijkbelasting van ongewapende betonprisma s onderworpen aan geconcentreerde drukkrachten (Nośność elementów niezbrojonych poddanych skoncentrowanym obciążenieniom ściskającym), Stevin Laboratory, Technische Hogeschool Delft, [18] KNAUFF M., Obliczanie elementów z betonu ze względu na docisk, praca doktorska, Politechnika Warszawska, [19] HYLAND M. W., CHEN W. F., Bearing capacity of concrete blocks, ACI Journal, Proceedings, 67(3), str , [20] NIYOGI S. K., Bearing strength of concrete geometric variations, Proceedings of the ASCE, Journal of Structural Division, 99(ST7), str , [21] NIYOGI S. K., Concrete bearing strength support, mix, size effect, Proceedings of the ASCE, Journal of Structural Division, 100(ST8), str , [22] WURM P., DASCHNER F., Versuche uber Teilflaechenbelastung von Normalbeton, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, H. 286, [23] WILLIAMS A., The bearing capacity of concrete loaded over a limited area, Technical Report 526, Cement and Concrete Association, [24] TRINH J., Résistance du béton aux forces concenters, Annales No. 439, Série: Béton 234, [25] ROBERTS C., Behavior and Design of the Local Anchorage Zone in Post-Tensioned Concrete, praca magisterska, University of Texas at Austin, [26] CAI S.-H., XUE L.-H., Bearing strength of high strength concrete blocks, International Symposium on The Utilization of High Strength High Performance Concrete, pp , [27] TARIG A., BURLEY E., RIGDEN ST., Bearing capacity of plain and reinforced concrete loaded over a limited area, ACI Structural Journal, 95(3), str , [28] BONETTI R. A., Ultimate Strength of the Local Zone in Load Transfer Tests, praca magisterska, Virginia Polytechnic Institute and State University, PARAMETRIC STUDY OF BEARING CAPACITY OF CONCRETE LOADED OVER A LIMITED AREA ACCORDING TO PREVIOUS RESEARCHES Abstract: Article presents parametric study on bearing capacity of concrete loaded over limited area. Local load of concrete sometimes appears in some concrete structures, especially in the anchorage zones of the posttensioned structures. Analysis was done on the basis of experiments of several authors like: Influence of several factors as: Wurm and Daschner, Middendorf, Zieliński and Rowe, Knauff, Williams, Niyogi, Hawkins. Main aspects and conclusions of these works are pointed. According to the results of these experiments alternative formulas for bearing capacity are proposed. Experimental results are compared with code provision and showed that code provision can overestimate bearing capacity of locally loaded concrete. Parametric study of influence of concrete compressive strength and impact of ratio of cross-section area to loaded area on bearing capacity is presented. Small number of experiments on high strength concrete is observed. Keywords: anchorage zones, bearing capacity, locally loaded concrete.
Ryc. 1. Powierzchnia rozdziału i docisku
ANALIZA MES GRUPY STREF DOCISKU W BETONIE Piotr Sokal Streszczenie: Praca przedstawia analizę MES grupy stref docisku w betonie niezbrojonym. Ma ona na celu określenie zgodności wyników uzyskanych metodą
ANALIZA MES STREFY DOCISKU ELEMENTÓW BETONOWYCH. Piotr Sokal
Dokonania Młodych Naukowców - Nr 3 ANALIZA MES STREFY DOCISKU ELEMENTÓW BETONOWYCH Piotr Sokal Streszczenie: Praca prezentuje opis modelu numeryczne metody elementów skończonych. Utworzony model jest nieliniowym
WYTRZYMAŁOŚĆ NA DOCISK W BETONACH
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRACOWNIA KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH MGR INŻ. PIOTR SOKAL WYTRZYMAŁOŚĆ NA DOCISK W BETONACH
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
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,
Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część
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.
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Informacje ogólne Konstrukcje betonowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,
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.
Studium parametryczne wytrzymałości betonu na docisk na podstawie dotychczasowych badań
Studium parametryczne wytrzymałości betonu na docisk na podstawie dotychczasowych badań Dr hab. inż. Andrzej Seruga, mgr inż. Piotr Sokal, Politechnika Krakowska 34. Wprowadzenie Obecnie w Polsce większość
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
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku
WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA
WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
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
Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom
Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom Dr inż. Elżbieta Szmigiera, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych,
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
METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007
Raport z badań betonu zbrojonego włóknami pochodzącymi z recyklingu opon
P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A Wydział Budownictwa Katedra Inżynierii Budowlanej ul. Akademicka 5, -100 Gliwice tel./fax. +8 7 88 e-mail: RB@polsl.pl Gliwice, 6.05.017 r. betonu zbrojonego włóknami
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
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności
Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,
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
dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ Katedra Budownictwa Betonowego Politechnika Łódzka 1. Podstawa formalna recenzji
dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ Katedra Budownictwa Betonowego Politechnika Łódzka Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sokala pt.: Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości
WSPÓŁCZYNNIK NIEPEWNOŚCI MODELU OBLICZENIOWEGO NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI - PROPOZYCJA WYZNACZANIA
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (131) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (131) 2004 BADANIA l STUDIA - RESEARCH AND STUDIES Bohdan Lewicki* WSPÓŁCZYNNIK NIEPEWNOŚCI
Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.
Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 18 (1), 33-44
Przegląd wybranych metod przybliżonego określania odporności i nośności ogniowej słupów żelbetowych w świetle badań prowadzonych z uwzględnieniem usztywnienia elementami przylegającymi Zeszyty Naukowe
Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)
Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
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)
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)
PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ
TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń
Schöck Isokorb typu KF
Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element
WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE
Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.
e mail: podanych w normach Eurokod 2, ACI 318 i Model Code 2010.
Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 151-158 Wpływ zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BETONÓW RÓŻNEGO RODZAJU WYZNACZANEJ NA PRÓBKACH PROSTOPADŁOŚCIENNYCH
Budownictwo 23 DOI: 10.17512/znb.2017.1.08 Halina Garbalińska 1, Beata Marciniak 2 OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BETONÓW RÓŻNEGO RODZAJU WYZNACZANEJ NA PRÓBKACH PROSTOPADŁOŚCIENNYCH Wprowadzenie Wymiary
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Kierunek studiów: Budownictwo Forma
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)
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5
INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić
1. Połączenia spawane
1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze
ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY
DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ
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
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
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr.
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis tablic XIV XXIII
dr inż. Leszek Stachecki
dr inż. Leszek Stachecki www.stachecki.com.pl www.ls.zut.edu.pl Obliczenia projektowe fundamentów obejmują: - sprawdzenie nośności gruntu dobór wymiarów podstawy fundamentu; - projektowanie fundamentu,
SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości
SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:
DOŚWIADCZALNE OKREŚLANIE NOŚNOŚCI BELEK STALOWO-BETONOWYCH ZESPOLONYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW NIESPAWANYCH
Budownictwo 20 Jacek Nawrot DOŚWIADCZALNE OKREŚLANIE NOŚNOŚCI BELEK STALOWO-BETONOWYCH ZESPOLONYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW NIESPAWANYCH Wprowadzenie Najbardziej ekonomicznie uzasadnionymi rozwiązaniami stalowo-betonowych
- 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
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
dr inż. Leszek Stachecki
dr inż. Leszek Stachecki www.stachecki.com.pl www.ls.zut.edu.pl Przebicie przez ścinanie może powstad na skutek działania obciążenia skupionego lub reakcji na względnie małe pole A load będące częścią
Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV
Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
Podkreśl prawidłową odpowiedź
TEST z przedmiotu: Zakres: Czas trwania egzaminu: Punktacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH projektowanie konstrukcyjne obciążenia budowli, konstrukcje drewniane 40minut 0pkt.- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak
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
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i
ANALIZA PORÓWNAWCZA NOŚNOŚCI POŁĄCZENIA ŚCINANEGO ZESPOLONEJ BELKI STALOWO-BETONOWEJ DLA DWÓCH WYBRANYCH TYPÓW ŁĄCZNIKÓW
Budownictwo 18 Jacek Nawrot ANALIZA ORÓWNAWCZA NOŚNOŚCI OŁĄCZENIA ŚCINANEGO ZESOLONEJ BELKI STALOWO-BETONOWEJ DLA DWÓCH WYBRANYCH TYÓW ŁĄCZNIKÓW Wprowadzenie W zespolonych belkach stalowo-betonowych niezwykle
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
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
Obliczanie połączenia prefabrykatów żelbetowych z nadbetonem konstrukcyjnym przegląd wytycznych normowych
Obliczanie połączenia prefabrykatów żelbetowych z nadbetonem konstrukcyjnym przegląd wytycznych normowych Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński, mgr inż. Piotr Kmiecik, Politechnika Wrocławska 1. Wprowadzenie
Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5
Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją
Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity. Abstract:
Wyznaczanie nośności siatek okładzinowych zgrzewanych dr inż. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Determination of welded mesh claddings load-bearing capacity Streszczenie: W 2018 r.
Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników
Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem
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
Wytyczne dla projektantów
KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy
KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ
KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment
WPŁYW PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH NA PRACĘ WĘZŁA RAMY ŻELBETOWEJ
WPŁYW PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH NA PRACĘ WĘZŁA RAMY ŻELBETOWEJ Jarosław MALESZA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok Streszczenie: W
Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem
SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy
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
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
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:
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
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY
FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych TEMAT PRACY: Badanie właściwości mechanicznych płyty "BEST" wykonanej z tworzywa sztucznego. ZLECENIODAWCY: Dropel Sp. z o.o. Bartosz Różański POSY REKLAMA Zlecenie
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Modelowanie komputerowe konstrukcji w budownictwie transportowym
SZCZECINA Michał 1 Modelowanie komputerowe konstrukcji w budownictwie transportowym WSTĘP Projektowanie konstrukcji budowlanych dla potrzeb szeroko rozumianego transportu wymaga zwrócenia uwagi na pewne
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w
Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r.
Zasady systemów z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi 14 czerwca 011 r. stalowych i w warunkach pożarowych Podstawy uproszczonej metody Olivier VASSART - Bin ZHAO Plan prezentacji
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
Jakość betonu kontrola i koszty. Izabela Skrzypczak Lidia Buda-Ożóg Joanna Kujda
Jakość betonu kontrola i koszty Izabela Skrzypczak Lidia Buda-Ożóg Joanna Kujda Plan prezentacji Wprowadzenie Metody oceny jakości według różnych zaleceń normowych Jakość betonu a normowe kryteria zgodności
KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI
KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA
KONSTRUKCJE BETONOWE II
ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według
Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.100.30; 93.030 PN-EN 1917:2004/AC kwiecień 2009 Wprowadza EN 1917:2002/AC:2008, IDT Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki
ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ
Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych
M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych : teoria i projektowanie / Mariusz Zych. Kraków, Spis treści
Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych : teoria i projektowanie / Mariusz Zych. Kraków, 2017 Spis treści Ważniejsze oznaczenia 9 Przedmowa 17 1. Przyczyny i mechanizm zarysowania 18 1.1. Wstęp 18 1.2.
Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie:
Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Przekroje zbrojone z półką Belki wysokie Przypadek belek wysokich występuje gdy stosunek wysokości ściany powyżej otworu
ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych
ĆWICZENIE 3 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Słup ELEMENT OSIOWO ŚCISKANY Słup 3 Polecenie 4 Wyznaczyć nośność charakterystyczną słupa ściskanego na podstawie następujących danych: długość słupa:
Rekomendacja Techniczna System 3E S.A. Nr RT 2019/07/30
Rekomendacja Techniczna System 3E S.A. Nr RT 2019/07/30 Nazwa Wyrobu Elementy murowe z betonu kruszywowego do ścian nośnych, słupów oraz ścian działowych Producent: System 3E S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews
1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie
Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)
Ćwiczenie nr 2 Temat: Wymiarowanie zbrojenia ze względu na moment zginający. 1. Cechy betonu i stali Beton zwykły C../.. wpisujemy zadaną w karcie projektowej klasę betonu charakterystyczna wytrzymałość