Dokumentacja połączenia Połączenie_1

Podobne dokumenty
Belka - słup (blacha czołowa) EC : 2006

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200

Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej SN042a-PL-EU. 1. Model obliczeniowy 2. 2.

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Przykład: Oparcie kratownicy

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU

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

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 2

Belka-blacha-podciąg EN :2006

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

Belka - podciąg EN :2006

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1

Belka - podciąg PN-90/B-03200


1. Połączenia spawane

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Projekt belki zespolonej

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z kątownika do blachy węzłowej

Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych

Widok ogólny podział na elementy skończone

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

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

Konstrukcje metalowe Wykład XVI Belki (część I)

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

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

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

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] [kn/m 3 ] mnożnik 4.00 G k 1= G d 1=23.45 sumy [kn] [kn] Jednostka [m] 1.

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

2. Dobór blachy czołowej Wymiary blachy czołowej Rozmiar spoin Inne zagadnienia projektowe Granice stosowania 6

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

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

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ASORTYMENT ŁĄCZNIKÓW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

OBLICZENIA STATYCZNE

Moduł. Profile stalowe

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

6.3. Słupy. O Przykład 4 7W ////, Przykłady obliczeń. Słupy A. Wymiarowanie trzonu słupa. gdzie: pole przekroju wszystkich spoin,

Moduł. Połączenia doczołowe

1. Projekt techniczny żebra

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

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

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN :2006/NA:2010

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Wartość f u oraz grubość blachy t są stale dla wszystkich śrub w. gdzie: Współczynnik w b uzależniony jest od położenia śruby w połączeniu wg rys.

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

EUROZŁĄCZA porady projektanta

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

Wytrzymałość Materiałów

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.


Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 9: Opis kalkulatora do obliczania nośności połączeń prostych

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

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

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN

EuroZłącza. Podręcznik użytkownika dla programu EuroZłącza

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

1. Projekt techniczny Podciągu

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

przygotowanie dokumentacji budowy kierowanie budową inspektor nadzoru przeglądy okresowe obiektów opinie; ekspertyzy techniczne

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

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Konstrukcje metalowe Wykład XI Styki spawane i śrubowe (część I)

KONSTRUKCJE METALOWE

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

KONSTRUKCJE METALOWE

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

w stanie granicznym nośności

Transkrypt:

Połączenie_1 Model: Norma projektowa: Użyty zał. krajowy: Rodzaj ramy: Konfiguracja połączenia: rama łączenie Eurokod EN wartości zalecane nieusztywniony Połączenie belka-słup (połączenie górne) 21.02.2017. csjoint 10 SP1

Zawartość 1. Tabele obciążeń 3 1.1 1. Przypadek obciążenia 3 2. Półka prawa: Połączenie doczołowe przenoszące moment 4 2.1 Geometria połączenia 4 2.2 Wyniki 5 2.2.1 Dominujący przypadek obciążenia 5 2.2.1.1 1. Przypadek obciążenia 5 2.2.1.2 Podsumowanie 5 2.2.1.3 Nośność na zginanie 5 2.2.1.4 Nośność osiowa obliczeniowa 6 2.2.1.5 Nośność na ścinanie 6 2.2.1.6 Nośności spoin 7 2.2.1.7 Sztywność 7 21.02.2017. 2 / 7 strona

1. Tabele obciążeń 1.1 1. Przypadek obciążenia Nazwa elementu N [kn] Vy [kn] Vz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Półka prawa 20,00 0,00 90,00 0,00 220,00 0,00 Słup powyżej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Słup poniżej -90,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 21.02.2017. 3 / 7 strona

2. Półka prawa: Połączenie doczołowe przenoszące moment 2.1 Geometria połączenia Dane ogólne: Belka: IPE 400 S 355 EN 10025-2 Lb= 6000 mm Położenie belki: Lx= 0 mm Ly= 100 mm a= 0,00 stopni b= 0,00 stopni Słup: HEB 300 S 355 EN 10025-2 Rodzaj elementu: Przekrój stały Położenie słupa: Składowe: Blacha czołowa: Lc= 6000 mm Lsr= 0 mm bp= 220,0 mm hp= 520,0 mm tp= 20,0 mm S 355 EN 10025-2 ep= -100,0 mm Śruby: M20 (ISO 7412) 8.8 w1= 50 mm łeb śruby znajduje się od strony blachy użyj podkładki pod śruby użyj podkładkę pod nakrętkę Spoiny: Górne żebro środnika Dolne żebro środnika: spoina pachwinowa obwodowa aw.fu= 13 mm aw.w= 4 mm aw.fl= 13 mm ts= 14 mm aw= 3 mm ts= 14 mm aw= 3 mm 21.02.2017. 4 / 7 strona

2.2 Wyniki 2.2.1 Dominujący przypadek obciążenia 2.2.1.1 1. Przypadek obciążenia Nazwa elementu N [kn] Vy [kn] Vz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Półka prawa 20,00 0,00 90,00 0,00 220,00 0,00 Słup powyżej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Słup poniżej -90,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.2.1.2 Podsumowanie Nośność na zginanie: Wykorzystanie przy zginaniu: Nośność osiowa obliczeniowa: Nośność na ścinanie: Wykorzystanie przy ścinaniu: Dominujący składowa spoina: Dominujące wykorzystanie spoin: Sztywność początkowa: Sztywność sieczna dla zadanego momentu: M j,rd = 255,99 knm 86 % Odpowiedni N j,rd = 799,94 kn V j,rd = 310,21 kn 29 % Odpowiedni Spoina półki górnej 13 % Odpowiedni S j,ini = 76439,81 knm/rad S j,sec = 38508,37 knm/rad Klasa sztywności: Podatny (37,8%) Klasa nośności: Wytrzymałość częściowa Dominująca składowa ściskana: Panel środnika słupa w ścinaniu (6.2.6.1): Dominująca składowa rozciągana: Rząd śrub 1 Forma 2: Zniszczenie śruby i uplastycznienie półki V wp,rd = 950,62 kn F t1,rd = 255,15 kn 2.2.1.3 Nośność na zginanie Składowe ściskane (EN 1993-1-8 6.2.6) Panel środnika słupa w ścinaniu (6.2.6.1): Środnik słupa w ściskaniu poprzecznym (6.2.6.2): Półka i środnik belki w ściskaniu (6.2.6.7): V wp,rd = 950,62 kn Nieznaczący! F c,fb,rd = 1200,61 kn Składowe rozciągane (EN 1993-1-8 6.2.6) Rząd śrub 1 Ramię dźwigni: Pojedyńczy rząd śrub Dominująca siła rozciągająca: Blacha czołowa w zginaniu Forma 2: Zniszczenie śruby i uplastycznienie półki z 1 = 443 mm F t,wc,rd = 666,17 kn F t,fc,rd = 282,24 kn F t,ep,rd = 255,15 kn Nieznaczący! F t1,rd = 255,15 kn Rząd śrub 2 Ramię dźwigni: Pojedyńczy rząd śrub z 2 = 323 mm F t,wc,rd = 708,31 kn F t,fc,rd = 282,24 kn F t,ep,rd = 282,24 kn 21.02.2017. 5 / 7 strona

Dominująca siła rozciągająca: Półka słupa w zginaniu Forma 3: Zniszczenie śruby F t,wb,rd = 801,68 kn F t2,rd = 282,24 kn Rząd śrub 3 Ramię dźwigni: Pojedyńczy rząd śrub Grupa rzędu śrub 2-3 Dominująca siła rozciągająca: Grupa rzędu śrub 2-3 Blacha czołowa w zginaniu Forma 2: Zniszczenie śruby i uplastycznienie półki zredukowana zgodnie z 6.2.7.2. (9) Nośność na zginanie: Wykorzystanie przy zginaniu: Klasa nośności: z 3 = 243 mm F t,wc,rd = 708,31 kn F t,fc,rd = 282,24 kn F t,ep,rd = 282,24 kn F t,wb,rd = 815,55 kn F t,wc,rd = 988,78 kn F t,fc,rd = 564,48 kn F t,ep,rd = 544,78 kn F t,wb,rd = 1156,45 kn F t3,rd = 212,39 kn M j,rd = 255,99 knm 86 % Odpowiedni Wytrzymałość częściowa 2.2.1.4 Nośność osiowa obliczeniowa Nośność na rozciąganie Liczba rzędów śrub w rozciąganiu: 3 Dominujące składowe rozciągane: Rząd śrub 1: F t1,rd = 255,15 kn Rząd śrub 2: F t2,rd = 282,24 kn Rząd śrub 3: F t3,rd = 262,54 kn Nośność osiowa obliczeniowa: N j,rd = 799,94 kn 2.2.1.5 Nośność na ścinanie Śruby w ścinaniu (EN 1993-1-8 3.6) Śruby w ścinaniu i rozciąganiu: F v,rd = 310,21 kn Nośność na docisk (EN 1993-1-8 3.6) Nośność półki słupa na docisk: Nośność blachy czołowej na docisk: F b,fc,rd = 2296,24 kn F b,ep,rd = 2219,27 kn Nośność spoiny (EN 1993-1-8 4.5) Spoina środnika w ścinaniu: Nośność na ścinanie: Wykorzystanie przy ścinaniu: F ww,rd = 693,09 kn V j,rd = 310,21 kn 29 % Odpowiedni 21.02.2017. 6 / 7 strona

2.2.1.6 Nośności spoin Nośność spoiny środnika: Wykorzystanie spoiny: Nośność spoiny półki górnej: Wykorzystanie spoiny: Nośność spoiny półki dolnej: Wykorzystanie spoiny: F ww,rd = 693,09 kn 13 % Odpowiedni F wfu,rd = 1289,35 kn 13 % Odpowiedni F wfl,rd = 1289,35 kn 12 % Odpowiedni 2.2.1.7 Sztywność Współczynniki sztywności składowych ściskanych (EN 1993-1-8 6.3.2) Panel środnika słupa w ścinaniu: Środnik słupa w poprzecznym ściskaniu: k 1 = 4,70 mm Nieznaczący! Współczynniki sztywności składowych rozciąganych (EN 1993-1-8 6.3.2) Rząd śrub 1 Środnik słupa w rozciąganiu poprzecznym: Półka słupa w zginaniu: Śruby w rozciąganiu: Współczynnik sztywności efektywnej (6.30): k 3 = 7,08 mm k 4 = 33,14 mm k 5 = 18,02 mm k 10 = 6,37 mm k eff,1 = 2,60 mm Rząd śrub 2 Środnik słupa w rozciąganiu poprzecznym: Półka słupa w zginaniu: Śruby w rozciąganiu: Współczynnik sztywności efektywnej (6.30): k 3 = 6,62 mm k 4 = 31,00 mm k 5 = 11,03 mm k 10 = 6,37 mm k eff,2 = 2,32 mm Rząd śrub 3 Środnik słupa w rozciąganiu poprzecznym: Półka słupa w zginaniu: Śruby w rozciąganiu: Współczynnik sztywności efektywnej (6.30): Równoważne ramię dźwigni (6.31): Równoważny współczynnik sztywności (6.29): k 3 = 6,00 mm k 4 = 28,09 mm k 5 = 9,32 mm k 10 = 6,37 mm k eff,3 = 2,14 mm z eq = 363,16 mm k eq = 6,68 mm Sztywność początkowa: S j,ini = 76439,81 knm/rad Sztywność sieczna dla zadanego momentu: S j,sec = 38508,37 knm/rad Klasa sztywności: Podatny (37,8%) 21.02.2017. 7 / 7 strona