KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

Podobne dokumenty
9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

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

10.0. Schody górne, wspornikowe.

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 STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

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

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

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

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Rzut z góry na strop 1

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

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Wytyczne dla projektantów

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny...

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

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

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZEZNACZONEGO NA BAJKOWĄ SZKOŁĘ DLA SZEŚCIOLATKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 149 W ŁODZI

OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska

OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo.

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PRZEKRÓJ Nr: 1 "I 280 HEB"

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

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

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

Sala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Rzut z góry na strop 1

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

OBLICZENIA STATYCZNE

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3

Projekt budowlany część konstrukcyjna

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Konstrukcyjna. Autorzy: Mariuz- Tomasz Walczak ul. Taśmowa 10/ Warszawa. mgr inż. Tomasz Walczak.

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe. Obciążenie ciężarem własnym belki przyjęto na podstawie przekroju rzeczywistego w programie ABC Rama.

Założenia obliczeniowe i obciążenia


1. Projekt techniczny żebra

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej O/W PZITB

OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZ dz. nr ew. 113/6. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Segment

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

O P I S T E C H N I C Z N Y część B do projektu zabezpieczenia gazociągu w/c 350 przed przejazdem

OBLICZENIA STATYCZNE

II. OBLICZENIA STATYCZNE do projektu nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

Transkrypt:

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak dla strefy I (H = 300 m n.p.m). Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego. Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem: = 0,7 kn/m 2 0,8 = 0,56 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem: = 0,84 kn/m 2, γ f =,50 Użytkowe: 2... Wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne Charakterystyczna wartość obciążenia: = 2,0 kn/m 2 = 2,00 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia: = 2,60 kn/m 2, γ f =,30, 2..2. Audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar Charakterystyczna wartość obciążenia: = 3,0 kn/m 2 = 3,00 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia: = 3,90 kn/m 2, γ f =,30, 2..3. Biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie Charakterystyczna wartość obciążenia: = 2,5 kn/m 2 = 2,50 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia: = 3,25 kn/m 2, γ f =,30, 2..4. Dojścia do wejść i wyjść audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal rekreacyjnych w szkołach itp.) Charakterystyczna wartość obciążenia: = 3,0 kn/m 2 = 3,00 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia: = 3,90 kn/m 2, γ f =,30, 2..5. Biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie (klatki schodowe) Charakterystyczna wartość obciążenia: = 4,0 kn/m 2 = 4,00 kn/m 2. Obliczeniowa wartość obciążenia: = 5,20 kn/m 2, γ f =,30,

.3. Ciężar Lepik, papa =,0 kn/m 3 0,005 m = 0,06 kn/m 2 = 0,07 kn/m 2, γ f =,0, = 0,05 kn/m 2, γ f2 Wyroby z wełny mineralnej płyta twarda = 2,0 kn/m 3 0,5 m = 0,30 kn/m 2 = 0,33 kn/m 2, γ f =,0, = 0,27 kn/m 2, γ f2 Cementowa = 2,0 kn/m 3 0,06 m =,26 kn/m 2. =,39 kn/m 2, γ f =,0 =,3 kn/m 2, γ f2 Betony lekkie warstwa spadkowa max. ciężar objętościowy 900kg/m 3 = 9,0 kn/m 3 (0,-,0) m = 0,9-9,0 kn/m 2. =,0 9,9 kn/m 2, γ f =,0, = 0.8-8, kn/m 2, γ f2 Strop SPK 20 = 2,40 kn/m 2 = 2,64 kn/m 2, γ f =,0, = 2,6 kn/m 2, γ f2 Cementowo-wapienna = 9,0 kn/m 3 0,05 m = 0,95 kn/m 2 =,04 kn/m 2, γ f =,0, = 0,85 kn/m 2, γ f2 Podłoga gr. 20 mm = 0,440 kn/m 2 = 0,44 kn/m 2. = 0,48 kn/m 2, γ f =,0, = 0,40 kn/m 2, γ f2 Styropian = 0,45 kn/m 3 0, m = 0,05 kn/m 2. = 0,06 kn/m 2, γ f =,0, = 0,05 kn/m 2, γ f2 Beton zwykły na kruszywie kamiennym - zagęszczony = 25,0 kn/m 3 0,24 m = 6,00 kn/m 2 = 6,60 kn/m 2, γ f =,0, = 5,40 kn/m 2, γ f2 Bloczek Silka 24E = 6,0 kn/m 3 0,24 m = 3,84 kn/m 2 = 4,22 kn/m 2, γ f =,0, = 3,45 kn/m 2, γ f2 Bloczek Silka 24ES = 8,0 kn/m 3 0,24 m = 4,32 kn/m 2 = 4,75 kn/m 2, γ f =,0, = 3,88 kn/m 2, γ f2 Sufit podwieszany z instalacjami =, kn/m 2, m =,2 kn/m 2

POZ:Nż2..b 42,820 42,820 2,020 3,600 2,020 3,600 ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "Śnieg" Zmienne γf=,50 Liniowe -0,0 2,020 2,020 0,00 2,84 Grupa: B "Użytkowe" Zmienne γf=,40 Liniowe -0,0 3,600 3,600 0,00 2,84 Grupa: C "Strop, wieniec, nadproze" Stałe γf=,0/0,90 Liniowe -0,0 42,820 42,820 0,00 2,84 MOMENTY: TNĄCE: 78,344 55,624 SIŁY PRZEKROJOWE: Obciążenia obl.: ABC Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 0,00 0,000 0,000 78,344 0,000 0,50,420 55,624* -0,000 0,000,00 2,840 0,000-78,344 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: 2-78,344 REAKCJE PODPOROWE: Obciążenia obl.: ABC Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 0,000 78,344 78,344 2 0,000 78,344 78,344

PRZEMIESZCZENIA: DEFORMACJE: Obciążenia obl.: ABC Pręt: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f: -0,0000 0,0000-0,079 0,079 0,002 2333,6 Wymiarowanie POZ: Nż2..b Wymiary przekroju [cm]: h=40,0, b=24,0, BETON : B25 f ck = 20,0 MPa, f cd =α f ck /γ c =,00 20,0/,50=3,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =960 cm 2, J cx =28000 cm 4, J cy =46080 cm 4 STAL : A-IIIN (RB 500) f yk =500 MPa, γ s =,5, f yd =420 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625, Zbrojenie główne: A s =9,24 cm 2, ρ=00 (A s )/A c =00 9,24/960=0,96 %, J sx =2764 cm 4, J sy =562 cm 4, Nośność przekroju prostopadłego: Zbrojenie rozciągane: A s =6,6 cm 2, Zbrojenie ściskane: A s2 =3,08 cm 2, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 89,32 knm > M Sd =M c +M s +M s2 =20,462+(28,904)+(6,05)=55,470 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-I, dla której f ywd = 20 MPa. Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: Strefa nr Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 2,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,00349 > 0,00072 = ρ w min Strefa nr 2 Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 8,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,00233 > 0,00072 = ρ w min

Ścinanie = 78,344 < 278,28 = V rd2 Nośność zbrojenia podłużnego Zarysowanie = 78,344 < 78,344 = V Rd3 F td = 67,54 < 258,66 = 6,6 420 0 - = A s f yd w k = 0,7 < 0,3 = w lim Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x =,420 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 4, mm a = 4, <,4 = a lim POZ:Pż2.0.c 38,870 38,870,848 3,000,848 3,000 ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "Śnieg" Zmienne γf=,50 Liniowe -0,0,848,848 0,00 5,80 Grupa: B "Stałe" Stałe γf=,20/0,80 Liniowe -0,0 38,870 38,870 0,00 5,80 Grupa: C "wieńce, ściany" Stałe γf=,0/0,90 Liniowe -0,0 3,000 3,000 0,00 5,80 MOMENTY: TNĄCE: 6,45 233,660-6,45 SIŁY PRZEKROJOWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abc Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 0,00 0,000 0,000 6,45 0,000 0,50 2,900 233,660* 0,000 0,000,00 5,800 0,000-6,45 0,000 * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: 2 REAKCJE PODPOROWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abc Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 0,000 6,45 6,45 2 0,000 6,45 6,45 PRZEMIESZCZENIA: DEFORMACJE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abc Pręt: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f: -0,0000-0,0000-0,473 0,473 0,050 387,3 Wymiarowanie POZ: Pż2.0.c Cechy przekroju: Wymiary przekroju [cm]: h=45,0, b=24,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON : B25 f ck = 20,0 MPa, f cd =α f ck /γ c =,00 20,0/,50=3,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =080 cm 2, J cx =82250 cm 4, J cy =5840 cm 4 STAL : A-IIIN (RB 500) f yk =500 MPa, γ s =,5, f yd =420 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625, Zbrojenie główne: A s =38,0 cm 2, ρ=00 (A s )/A c =00 38,0/080=3,52 %, J sx =2702 cm 4, J sy =8 cm 4, Nośność przekroju prostopadłego: M Rd = 346,00 knm > M Sd =M c +M s +M s2 =50,657+(8,793)+(63,562)=233,03 knm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-I, dla której f ywd = 20 MPa. Strefa nr Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 2,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,00698 > 0,00072 = ρ w min Strefa nr 2 Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 20,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,0049 > 0,00072 = ρ w min Ścinanie = 6,45 > 64,888 = V rd = 6,45 < 286,690 = V rd2 = 6,45 < 6,45 = V Rd3 Nośność zbrojenia podłużnego Zarysowanie F td = 664,06 < 957,934 = 22,8 420 0 - = A s f yd w k = 0,5 < 0,3 = w lim Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 2,900 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 20,4 mm a = 20,4 < 23,2 = a lim Schody seg.b,000 4,000 4,000 4,000 2,780 2,780,000,000,000 2 ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "Użytkowe" Zmienne γf=,40 Liniowe-Y 0,0 4,000 4,000 0,00,90 2 Liniowe-Y 0,0 4,000 4,000 0,00 3,45 Grupa: B "Stałe bieg" Stałe γf=,20/0,80 2 Liniowe-Y 0,0 2,780 2,780 0,00 3,45 Grupa: C "Stałe spocznik" Stałe γf=,20/0,80 Liniowe-Y 0,0,000,000 0,00,90 Grupa: D "technologiczne" Wyjątkowe γf=,0 Skupione 0,0,000 0,95 2 Skupione 0,0,000,72

MOMENTY: -,054 -,054 0,785-0,654 2 9,22 9,609 TNĄCE: 9,824 3,890-5,268-6,368-5,526 3,684 2,727 2 NORMALNE: -3,43 9,952 -,5 -,5 -,5 0,264 0,806 2-8,883 SIŁY PRZEKROJOWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcd Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 0,00 0,000 0,000 3,890 -,5 0,2 0,40 0,785* 0,027 -,5,00,900 -,054-5,526 -,5 2 0,00 0,000 -,054 9,824 9,952 0,59 2,020 9,609* -0,047 -,308,00 3,448 0,000-3,43-8,883 * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:,5 2 3,890 37,680 3,5 6,049 REAKCJE PODPOROWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcd Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:,5 3,890 4,047 2 0,000 37,680 37,680 3 -,5 6,049 6,087 Wymiarowanie: bieg schodowy seg.b Wymiary przekroju [cm]: h=5,0, b=00,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON : B20 f ck = 6,0 MPa, f cd =α f ck /γ c =,00 6,0/,50=0,7 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =500 cm 2, J cx =2825 cm 4, J cy =250000 cm 4 STAL : A-IIIN (RB 500) f yk =500 MPa, γ s =,5, f yd =420 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625, Zbrojenie główne: A s =7,85 cm 2, ρ=00 (A s )/A c =00 7,85/500=0,52 %, J sx =59 cm 4, J sy =8675 cm 4, Nośność przekroju prostopadłego: N Rd = 6,264 kn > N Sd =F c +F s +F s2 =-93,296+(08,905)+(-5,656)=9,952 kn Ścinanie ax = 9,824 kn = 9,824 < 74,456 = V Rd = 9,824 < 325,67 = V Rd2 Nośność zbrojenia podłużnego F td = 08,905 < 64,934 = 3,93 420 0 - = A s f yd Zarysowanie w k = 0,2 < 0,3 = w lim

Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x =,940 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 5,8 mm a = 5,8 < 3,8 = a lim POZ:PSżb belka schodowa,000 39,300 39,300 MOMENTY: 02,066 TNĄCE: 96,655 0,550-0,550 SIŁY PRZEKROJOWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 0,00 0,000 0,000 96,655 0,000 0,50 2,00 02,066* 0,550 0,000,00 4,200-0,000-96,655 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: 2-96,655 REAKCJE PODPOROWE: Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 0,000 96,655 96,655 2 0,000 96,655 96,655

Wymiarowanie: belka schodowa Cechy przekroju: Wymiary przekroju [cm]: h=40,0, b=24,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON : B20 f ck = 6,0 MPa, f cd =α f ck /γ c =,00 6,0/,50=0,7 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =960 cm 2, J cx =28000 cm 4, J cy =46080 cm 4 STAL : A-IIIN (RB 500) f yk =500 MPa, γ s =,5, f yd =420 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625, Zbrojenie główne: A s =6,59 cm 2, ρ=00 (A s )/A c =00 6,59/960=,73 %, J sx =46 cm 4, J sy =845 cm 4, Nośność przekroju prostopadłego: M Rd = 62,4 knm > M Sd =M c +M s +M s2 =32,385+(54,332)+(5,348)=02,066 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 2,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,00349 > 0,00064 = ρ w min Ścinanie Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 20,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = 0,00209 > 0,00064 = ρ w min = 96,655 > 54,746 = V Rd = 96,655 < 83,96 = V Rd2 = 96,655 < 96,655 = V Rd3 Nośność zbrojenia podłużnego F td = 329,287 < 527,788 = 2,57 420 0 - = A s f yd Zarysowanie w k = 0,28 < 0,3 = w lim Ugięcia Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 2,00 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d =,3 mm a =,3 < 6,8 = a lim

Stropy prefabrykowane ze sprężonych płyt kanałowych SPK 20 Przyjęto płyty stropowe SPK20: - REI60, C40/50, Sprężenie dolne Doboru płyty dokonano na podstawie dopuszczalnego obciążenia zewnętrznego (stałe i zmienne) w przeliczeniu na m 2 płyty, na podstawie dokumentacji technicznej z tabelami nośności, otrzymanej od producenta płyt stropowych. Płyta kanałowa SPK 20 zbrojona 7 x ø2.5 REI60.

Nadproża prefabrykowane sprężone typu SBN 20/20 Doboru nadproży dokonano na podstawie dopuszczalnego obciążenia w przeliczeniu na mb belki nadprożowej, na podstawie dokumentacji technicznej z tabelami nośności, otrzymanej od producenta układać podwójnie.