Przykład obliczeniowy: Kratownica wolnopodparta z prętów o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami

Podobne dokumenty
Informacje uzupełniające: Projektowanie połączeń belek z podciągiem. Spis treści

Przykład: Słup przegubowy z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury o przekroju kwadratowym

Przykład obliczeniowy: Zestawienie obciąŝeń działających na powierzchnię budynku

Informacje uzupełniające: Modelowanie ram portalowych - analiza spręŝysta. Spis treści

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Informacje uzupełniające: Projektowanie kratownic dachowych. Spis treści

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

Przykład: Oparcie kratownicy

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

S235, S275, S355, S420

Dane podstawowe. Średnica nominalna wkrętów Całkowita liczba wkrętów Końcowa i boczna odległość wkrętów Rozstaw wkrętów

Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne.

Przykład: Obliczenie współczynnika alfa-cr

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Wstępne projektowanie belek bez zespolenia. Spis treści

Komentarz do normy: PN-EN Uproszczony model obliczeniowy słupów zespolonych

Przykład: Dobór grupy jakościowej stali

Przykład: Obliczanie ściskanego słupka ściany o przekroju z ceownika czterogiętego

Przykład: Zespolona belka drugorzędna swobodnie podparta.

Dane: Współczynniki redukcyjne właściwości mechanicznych stali węglowych w podwyŝszonej temperaturze. Zawartość

Spis treści. Określono podstawy do obliczania alfa-cr, mnoŝnika który mierzy stateczność ramy. 1. Metody określania α cr 2

Informacje uzupełniające: Projektowanie systemów stęŝających z płaszczyzny i poprzecznych zapewniających stateczność ram portalowych.

Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

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

Przykład: Nośność spawanego dźwigara o przekroju skrzynkowym w warunkach poŝaru

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość

Przykład: Belka zespolona swobodnie podparta

Informacje uzupełniające: SpręŜysty moment krytyczny przy zwichrzeniu. Spis treści

Przykład: Nośność podstawy słupa ściskanego osiowo. Dane. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie. α cc = 1,0.

Plan rozwoju: Przystosowanie do instalacji w budownictwie mieszkaniowym z lekkiej konstrukcji stalowej

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Wymiarowanie kratownicy

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia

Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Zawartość

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

Plan rozwoju: Odporność wielokondygnacyjnych budynków z ramami stalowymi na obciąŝenia poziome. Spis treści

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

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

Plan rozwoju: Odporność poŝarowa lekkich profili stalowych w konstrukcjach budynków mieszkalnych

Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach

Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści

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

Dane: Graniczne napręŝenia ściskające przy obliczeniowej nośności ogniowej stalowych słupów. Zawartość

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści

wykonanego z kwadratowej rury wypełnionej betonem

Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja

Plan rozwoju: Natryskowa ochrona przeciwpoŝarowa SS044a-PL-EU

Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia z przykładką środnika. Zawartość

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

Plan rozwoju: Płytowa ochrona przeciwpoŝarowa SS043a-PL-EU

Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych.

Zawartość. Ten dokument zawiera informację o typowych zastosowaniach i róŝnych typach rozwiązań dla elementów osłonowych. 1. Postanowienia ogólne 2

Plan rozwoju: Zapewnienie usług projektowych dla budynków mieszkalnych o lekkiej konstrukcji stalowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

Przykład: Projektowanie poŝarowe osłoniętego słupa stalowego według parametrycznej krzywej temperatura-czas

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 6: Projekt wykonawczy słupów złożonych

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

Długości wyboczeniowe słupów w ramie stęŝonej ARKUSZ OBLICZENIOWY. Przykład: Nośność słupa zespolonego częściowo obetonowanego w warunkach poŝaru

Schemat blokowy: Projektowanie słupów zespolonych

Studium przypadku: Budynek Biurowy, Palestra, Londyn


Moduł. Profile stalowe

Ocena wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic usztywnionych obudową dachową

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym

EFEKTY KSZTAŁCENIA. Specyfika projektowania słupów złożonych. Procedura projektowania słupów złożonych

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Dane: Właściwości materiałów w ścianach wydzielających strefy poŝarowe. Zawartość

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych.

Schemat blokowy: Projektowanie stalowych słupów

Informacje uzupełniające: Określanie momentu w słupach prostych konstrukcji. Spis treści

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

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

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści

Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja

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

Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych. Spis treści

Schemat blokowy: Projektowanie ciskanych elementów zimnogiętych

Plan rozwoju: Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogiętych i kształtowników gorąco walcowanych do konstrukcji mieszkalnych

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

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych;

1. Połączenia spawane

STATECZNOŚĆ OGÓLNA WYBOCZENIE PRETÓW ŚCISKANYCH ZWICHRZENIE PRĘTÓW ZGINANYCH

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Konstrukcje metalowe Wykład XIX Słupy (część II)

Spis treści. 1. Uzyskane efekty Zaprojektowana konstrukcja stalowa Zespół projektowy 3. Strona 1. Dom Villa Loiste, Kotka, Finlandia

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej. Spis treści

równoramiennemu procedura szczegółowa.

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

EN , EN

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Transkrypt:

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Przykład obliczeniowy: Kratownica wolnopodparta z prętów o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami Ten przykład przedstawia sprawdzanie nośności kratownicy dachowej. Kratownica ta jest częścią konstrukcji dachu płatwiowego nad jednokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach 7 x 30 m. Rozstaw kratownic wynosi 7, m. Konstrukcja dachu składa się z płyt ocieplonych, opartych na płatwiach. Budynek nad którym znajduje się kratownica został przedstawiony w przykładzie obliczeniowym SX06. a poniŝszym rysunku przedstawiono główny układ konstrukcyjny budynku. SX06 [m] 6,0 7,3 30,0 Rozpatrywana kratownica jest symetryczna. a poniŝszym rysunku pokazano wymiary geometryczne kratownicy. Kąt nachylenia górnego pasa wynosi 5st. Konstrukcja dachu zapewnia boczne usztywnienie pasa górnego kratownicy przez stęŝenia lub przez przepony z blachy fałdowej klasy I lub II, zgodnie z E 993--3. [m],5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 α 9 0 7 8 6 5 3 4 3 4 5 6 7 8 9 0,3,0 0,84,5,5,5,5,5,5,5,5,5 0,57

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Częściowe współczynniki bezpieczeństwa γ G,35 or,0 (obciąŝenia stałe) γ Q,5 (obciąŝenia zmienne) γ 0,0 γ,0 γ,5 E 990 E 993-- ObciąŜenia ObciąŜenia stałe Pokrycie dachowe i warstwy izolacyjne 0,35 k/m Płatwie 0,05 k/m CięŜar kratownicy 0, k/m g (0,35 + 0, 05 + 0,) 7, 3,74 k/m ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenie śniegiem, q s, przedstawiono na poniŝszym rysunku. W przykładzie SX06 przedstawiono szczegółowy opis procedury zestawiania obciąŝenia śniegiem dachu. q s 4,45 k/m [m] q s 7,3 30,0

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 3 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenie wiatrem kratownicy dachowej pokazano poniŝej. Procedurę zestawienia obciąŝeń przedstawiono w SX06. q w 9,8 k/m q w 5,5 k/m e min(b; h) min(7,0; 4,6) 4,6 m patrz SX06 q w q w q w [m] 7,3 e/0 30,0 Siły w prętach Połać dachu jest zamocowana do płatwi opartych w co drugim węźle kratownicy. Schemat obciąŝenia kratownicy pokazano na poniŝszym rysunku.

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 4 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Siły w prętach kratownicy zostały wyznaczone przy załoŝeniu węzłów przegubowych. To uproszczenie jest dopuszczalne gdy pas ściskany kratownicy jest klasy. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu metod komputerowych. Dwa przypadki obciąŝenia zostały wzięte pod uwagę. DL + SL DL + WL cięŝar własny + śnieg cięŝar własny + wiatr γ G g + γ Q qs, 35 g +,5 q γ G g + γ Q qw, 0 g +,5 q w s Siły w prętach kratownicy przedstawiono w poniŝszej tablicy. Siły wyraŝono w k. Wartości ujemne oznaczają siły ściskające. ember DL+SL DL+WL ember DL+SL DL+WL - -39 5-4, -77-3 -344 6 - -89 68 3-4 -487 79-3 83-66 4-5 -588 3 3-3 -64 59 5-6 -653 38 3-4 9-4 6-7 -695 5 4-4 -08 37 7-8 -75 60 4-5 06-36 8-9 -7 6 5-5 -96 33 9-0 -7 60 5-6 56-9 0- -693 53 6-6 -5 7-3 33-84 6-7 5-7 3-4 48-5 7-7 -47 6 4-5 530-89 7-8 9,0 -,3 5-6 6-8-8-8,4, 6-7 668-37 8-9 8,3 -, 7-8 708-50 9-9 -7,8,0 8-9 74-5 9-0 -9 9-0 70-53 0-0 8-0- 70-46 0- -8-684 -39-6 -0

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 5 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Projektowanie prętów kratownicy Pręty kratownicy wykonano z profili ceowych. Górny i dolny pas składają się z dwóch kształtowników połączonych ze sobą tak, Ŝe tworzą złoŝony przekrój. ośność elementów ściskanych na wyboczenie χ A f γ y Współczynnik redukcyjny, χ, wyznaczono według wzoru gdzie i χ, 0 Φ Φ λ + ( ) Φ 0, 5 + α λ 0, + λ E 993-- 6.3. λ A f cr y α jest współczynnikiem imperfekcji odpowiadającym przyjętej krzywej wyboczenia. Długość wyboczeniowa L cr powinna być przyjęta jako odległość pomiędzy węzłami kratownicy ze względu na wyboczenie pasa w płaszczyźnie kratownicy i jako odległość pomiędzy płatwiami ze względu na wyboczenie z płaszczyzny kratownicy. Przy wyboczeniu w płaszczyźnie kratownicy, długość wyboczeniowa moŝe być zredukowana do 90% odległości pomiędzy węzłami. E 993-- Annex BB

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 6 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Sprawdzenie nośności ściskanego pasa kratownicy Wyboczenie z płaszczyzny kratownicy π EIeff cr Lcr gdzie I eff dla dwugałęziowego pasa kratownicy (z przewiązkami) wyznacza się według wzoru: gdzie I 0,5 h A + µ I eff 0 ch ch A ch pole powierzchni pojedynczej gałęzi pasa kratownicy I ch moment bezwładności pojedynczej gałęzi pasa kratownicy µ współczynnik określony w Tab. 6.8 E 993-- h 0 odległość pomiędzy środkami cięŝkości gałęzi pasa Sprawdzenie nośności z uwzględnieniem wyboczenia przedstawiono poniŝej. Sprawdzenie nośności pasa jako całości (przekrój złoŝony). W przypadku pasa złoŝonego z dwóch identycznych kształtowników (gałęzi) wartość siły ściskającej w pojedynczej gałęzi ch, wyznacza się według wzoru: gdzie S ch, h A 0,5 + I e + S I 0 cr π EIch v e 0 v 0 ch (sztywność postaciowa) a L 500 eff I wartość maksymalnego momentu zginającego w środku pasa a rozstaw przewiązek L odległość pomiędzy punktami podparcia lub długość wyboczeniowa, L cr E 993-- 6.4 Eq. (6.74) Tab. 6.8 E 993-- 6.4 wzór. (6.69) wzór. (6.73)

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 7 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Siłę ścinającą w przewiązce wyznacza się według wzoru: V π L wzór. (6.70) Siły ścinające powodują powstanie momentów zginających w gałęziach pasa, jak na rysunku. ch, V / ch, V / E 993-- Rys. 6. a/ V a/h 0 V a/ V a/4 V a/4 V a/ V a/h 0 a/ V / V / ch, ch, h 0 ośność pojedynczej gałęzi sprawdza się przyjmując jej obciąŝenie: osiową siłą ściskającą, momentem zginającym i siłą poprzeczną, zgodnie z powyŝszym rysunkiem. ośność elementów na rozciąganie ośność na rozciąganie wyznacza się według wzoru: E 993-- 6..3 A f γ 0 y

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 8 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Pas górny W pasie górnym kratownicy, największa siła występuje na odcinku pomiędzy węzłami 8-9. Ściskanie: Rozciąganie: -7 k (cięŝar własny + śnieg) 6 k (cięŝar własny + wiatr) Sprawdzenie nośności zostanie wykonane tylko dla tego elementy, gdyŝ w pozostałych elementach pasa wartości sił wewnętrznych są mniejsze. Pas górny składa się z dwóch kształtowników UPE 60 wykonanych ze stali klasy S355. Przewiązki wykonano z tego samego typu profilu. f y 6 355 0 Pa E 9 0 0 Pa A A ch,7 0 3 m (jeden profil) z I y 9, 0 6 m 4 (jeden profil) I z I ch W pl,07 0 6 m 4 (jeden profil) 40,7 0 6 m 3 (jeden profil) h 0 0,54 m (UPE 80 pomiędzy gałęziami) α 0,49 (krzywa wyboczeniowa c) h 0 y E 993-- 6.3..

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 9 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Wyboczenie w płaszczyźnie kratownicy: Lcr L / cos(5 ),5/ cos(5 ),5 m π EI 9 6 y π 0 0 9, 0 cr Lcr,5 cr 6 56 000 6 56 k λ, 7 0 355 0 3 656 0 0,305 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 305 0, + 0, 305 0,57 χ 0, 57 + 0, 57 0, 305 0,947 0, 947, 7 0 355 0, 0 cr 459 000 459 k > 7 k

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 0 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Projektowanie pręta z przewiązkami Pas górny kratownicy zaprojektowano jako dwugałęziowy, z przewiązkami o długości 00mm w rozstawie a ~,0 m. co znaczy, Ŝe przewiązka występuje pod kaŝdą płatwią oraz dwie pomiędzy płatwiami. Płatwie stanowią boczne podparcie górnego pasa kratownicy, są oparte w co drugim węźle. Długość wyboczeniowa pasa z płaszczyzny kratownicy jest więc odległością pomiędzy dwoma węzłami. Lcr L / cos(5 ) 3,0 / cos(5 ) 3,0 m I 0,5 h A + I 0,5 0,54,7 0 +, 07 0 3 6 0 ch ch I 9, 0 m I 6 4 9, 0 6 0 3 Ach,7 0 i L i cr λ 44,9 µ,0 0 3,0 0,067 0,067 m Ieff I 9, 0 mm 6 4 S 9 6 π 0 0 9, 0 4 39 000 439 k 3,0 cr π EI π 0 0,07 0 4 435 00 4435 k a,0 9 6 ch v 3,0 I 7 + 0 e0 + 500 6,6 km 7 7 S 439 4435 cr v h A 6, 4 0,54,7 0 0,5 + 0,5 7+ 0 ch ch, 6 Ieff 9, 0 ch, 405,9 k 3

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Siłę ścinającą na jaką naleŝy projektować przewiązki wyznacza się według wzoru: V π L π 6,6 3,0 6,9 k oment zginający od siły ścinającej: V a 6,9,0 4 4 ch,,7 km E 993-- 6.4.3 Rys. 6. ośność pojedynczej gałęzi na wyboczenie z płaszczyzny kratownicy Lcr a,0 m π EI π 0 0,07 0 8 000 8 k 9 6 ch cr Lcr,0 λ, 7 0 355 0 3 8 0 0,589 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 589 0, + 0, 589 0,769 χ 0, 769 + 0, 769 0, 589 0,79 0, 79, 7 0 355 0, 0 60 000 60 k > 405,9 k ch,

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Obydwie siły osiowe i siła ścinająca występują jednocześnie. JeŜeli obliczeniowa wartość siły ścinającej V, nie przekracza 50% nośności plastycznej przekroju przy ścinaniu, jej wpływ na nośność na ściskanie (rozciąganie) moŝe być pominięty. E 993-- 6..0 () gdzie V pl,rd A v f γ y 0 / 3 A v pole powierzchni czynne przy ścinaniu, w tym przypadku pole powierzchni półek ceowników A h t 6 4 v f f (70 5,5 ) 9,5 0 9,975 0 m V pl,rd,0 4 6 9,975 0 355 0 / 3 V pl,rd 408 900 409 k > 6,7 k V 0,5 V 0,5 409 04,5 k > 6,7 k V pl,rd ie ma konieczności redukcji nośności gałęzi pasa górnego kratownicy. W miejscu przewiązek naleŝy sprawdzić nośność profilu, ze względu na ściskanie i zginanie. Wzór (6.6), in E 993--. ch, ch, + kzz z,rd W,0 pl y z,rd pl,rd γ 0 z,rd 4 450 4,4 km f 40,7 0 355 0,0 6 6 ch, ch, k C + ( λ 0, 6) C +, 4 zz mz z mz C mz 0,9 k zz (wyboczenie przechyłowe) 405,9 0,9 + ( 0,589 0,6) 60,5 405,9, 7 +,5 0,8 <,0 60 4, 4 E 993-- 6.3.3 (4) 6..5 Annex B

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 3 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Przewiązki wykonano z UPE 80, o długości 00mm t w 4 mm. W V t l 0,004 0, 00 4 4 w 6 pl 40 0 m 3 V a 6,7,0 b, 53,4 k h0 0,54 A 4 v l tw 0,0 0,004 8 0 m E 993-- Rys. 6. V pl,rd 4 6 8 0 355 0 / 3 64 000 64 k > 53,4 k V b,,0 V a 6,7,0 3,35 km W pl y pl,rd γ 0 f 40 0 355 0,0 6 6 pl,rd 4 00 m 4, km > 3,35 km ośność pasa górnego na rozciąganie A f,7 0 355 0 y 54 k > 6 k γ 0,0 Pręty skratowania ajbardziej wytęŝone pręty skratowania Ściskanie: - -89 k (cięŝar własny + śnieg) Rozciąganie: - 4 k (CięŜar własny + wiatr) Pręty skratowania umieszczono w taki sposób, Ŝe ich oś większej bezwładności jest prostopadła do płaszczyzny kratownicy.

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 4 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Jako pręty skratowania zastosowano profil UPE80. A I y I z,0 0 3 m,07 0 6 m 4 5 0 8 m 4 α 0,49 (krzywa wyboczeniowa c) L,3 m E 993-- 6.3.. Wyboczenie w płaszczyźnie kratownicy Lcr 0,9 L 0,9, 3,8 m 9 8 π EI π 0 0 5 0 37 00 37, k cr Lcr,8 λ, 0 0 355 0 3 37, 0 0,98 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 98 0, + 0, 98,7 χ, 7 +, 7 0, 98 0,554 0, 554, 0 0 355 0, 0 98 600 99 k > 89 k

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 5 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Wyboczenie z płaszczyzny kratownicy L cr L,3 m 9 6 π EI π 0 0,07 0 9 000 9 k cr Lcr,3 λ, 0 0 355 0 3 9 0 0,57 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 57 0, + 0, 57 0,79 χ 0, 79 + 0, 79 0, 57 0,88 0, 88, 0 0 355 0, 0 97 000 97 k > 89 k ośność na rozciąganie ośność została zachowana. Pas dolny kratownicy 00 355 358 600 359 k > 4 k,0 ajbardziej wytęŝone fragment pasa: element pomiędzy węzłami 9-0. Ściskanie: Rozciąganie: -53 k (cięŝar własny + śnieg) 70 k (cięŝar własny + wiatr) Pas dolny zaprojektowano z dwóch UPE 40. A ch,84 0 3 m (jeden profil) I y I z I ch 5,99 0 6 m 4 (jeden profil) h 0 0,34 m 79 0 8 m 4 (jeden profil) α 0,49 (krzywa wyboczeniowa c) E 993-- 6.3..

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 6 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 In-plane buckling L cr L,5 m 9 6 π EI π 0 0 5,99 0 0 890 000 0890 k cr Lcr,5 λ, 84 0 355 0 3 0889 0 0,346 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 346 0, + 0, 346 0,596 χ 0, 596 + 0, 596 0, 346 0,95 0, 95, 84 0 355 0, 0 08 000 08 k > 53 k Wyboczenie pasa dolnego z płaszczyzny kratownicy. W rozpatrywanym przypadku pas dolny kratownicy nie posiada bocznego podparcia i powinien być zaprojektowany przy załoŝeniu spręŝystego podparcia. Podparcie to zaleŝy od sztywności płatwi k p, śrub pomiędzy płatwią i pasem górnym k c oraz sztywności skratowania k w. S07 Płatwie wykonano z kształtownika Z50x,0. I z 7,33 0 6 m 4 h,9 m (wysokość kratownicy w najbardziej wytęŝonym przekroju) l p 7, m (odległość pomiędzy pasami) Sztywność k p, dla płatwi

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 7 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Przyjęto siłę wynoszącą na jednostkę długości, wywołującą moment zginający o wartości 3 h dla rozstawu płatwi 3 m. Kąt obrotu θ odpowiadający powyŝszemu momentowi wynosi: θ l 3 h l p EI EI p p p Przemieszczenie pasa dolnego spowodowane siłą jednostkową wynosi: 3 h l 3,9 7, δ h θ h,9,53 0 EI 0 0 7,33 0 k δ,53 0 p 5 p 5 9 6 p 39 500 /m 39,5 k/m m

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 8 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990, θ k p h δ e 90 mm 50

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 9 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Sztywność połączenia pomiędzy płatwią i pasem górnym kratownicy. Połączenie wykonano przy zastosowaniu czterech wkrętów samogwintujących o średnicy d 6,3 mm Siła we wkręcie 3 h 3,9 Fs 5 e 0,9 Grubość obliczeniowa blachy płatwi t (,0 0,05) 0,98,9 mm Deformacja od ścinania v w połączeniu, moŝe być wyznaczona według poniŝszego równania, na podstawie literatury szwedzkiej, dotyczącej profili zimnogiętych (siła w d, t w mm). F s 5 v,7 0 3 3 d t 0 6,3,9 0 3 v,7 0 θ,8 0 e / 90 / δ kc θ 5 5 5 h,9,8 0 3, 44 0 m 3, 44 0 5 3 mm 9 070 /m 9, k/m Sztywność, k w, prętów skratowania. Tylko pręty skratowania które są połączone z płatwiami, są brane pod uwagę przy wyznaczaniu sztywności, tzn. dwa pręty krzyŝulców. 6 I w,07 0 m 4 S07 l 3,0 m (rozstaw płatwi) l w, m (długość krzyŝulca) k w 3 EI 3 0 0,07 0 l l 9 6 w 3 3 w 3,0, k w 4 00 /m 4, k/m

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 0 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Sztywność całkowita wynosi k s + + + + k k k 39,5 9, 4, p c w,0 k/m Efektywny moment bezwładności pasa dolnego I 0,5 h A + I 0,5 0,34,84 0 + 79 0 3 8 0 ch ch I 5,59 0 m I 6 4 5,59 0 6 0 3 Ach,84 0 i 0,065 m Długość fali, l 0, wyznacza się według wzoru: EI 0 0 5,59 0 9 6 4 4 c π π 3 ks 0 l l i c λ 87 µ 0 0,8 0,065,8 m E 993-- 6.4 Tab. 6.8 S07 I eff 0,5 0,34,84 0 4, 0 0 m 3 6 4 owa wartość efektywnego momentu bezwładności prowadzi do długości fali l c l 0 0 4,0 0 π 0 9 6 4 c 3,4 m

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Rozstaw przewiązek a,0 m. S π EI π 0 0 79 0 3 75 000 375 k a,0 9 8 ch v cr ks EIeff k s EI S v eff if Sv ks EIeff / > S07 ks eff 0 0 0 4,0 0 3 9 6 EI 87 800 87,8 k S / k EI 7,4 > v s eff cr 87,8 7,4 365 k λ, 84 0 355 0 3 365 0,89 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49, 89 0, +, 89,70 χ, 70 +, 70, 89 0,6 0, 6, 84 0 355 0, 0 8 000 8 k > 53 k Sprawdzenie pręta przewiązkami na ściskanie i zginanie. S v 375 k,4 I 53 + 0 e0 + 500 0,4 km 53 365 cr S07 h A 0, 4 0,34,84 0 0,5 + 0,5 53 + 0 ch ch, 6 Ieff 4,0 0 ch, 9 k 3

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Wartość siły ścinającej, na jaką naleŝy projektować pręt z przewiązkami: V π π 0,4 5, k lc, 4 oment zginający od siły ścinającej: V a 5,,0 4 4 ch,,3 km ośność jednej gałęzi pasa na wyboczenie z płaszczyzny kratownicy. Lcr a,0 m π EI π 0 0 79 0 637 000 637 k 9 8 ch cr Lcr,0 λ, 84 0 355 0 3 637 0 0,63 ( ) Φ 0, 5 + 0, 49 0, 63 0, + 0, 63 0,806 χ 0, 806 + 0, 806 0, 63 0,766 0, 766, 84 0 355 0, 0 500 000 500 k > 93 k ch, Podobnie jak w pasie górnym kratownicy wpływ siły ścinającej moŝna pominąć. W miejscu przewiązek, nośność profilu ze względu na interakcję momentu zginającego i siły osiowej powinna być sprawdzona. ch, ch, + kzz z,rd,0 z,rd W f 3,6 0 355 0 6 6 pl y pl,rd 600,6 km γ 0,0 ch, ch, k C + ( λ 0, 6) C +, 4 zz mz z mz

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 3 z 3 C mz 0,9 k zz Rozciąganie Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 (sway buckling) 93 0,9 + ( 0,63 0,6) 500,5 93,3 +, 5 0,73 <,0 500, 6,84 0 355 0,0 306 000 306 k > 70 k Przewiązki są wykonane z takiego samego kształtownika jak w przypadku pasa górnego, więc nośność ich jest zapewniona. ośność dwugałęziowego pasa dolnego wykonanego z UPE 40 z przewiązkami jest zapewniona. OK Połączenia Połączenia prętów skratowania z górnym i dolnym pasem wykonano jako spawane. Sprawdzenie nośności przykładowego połączenia przedstawiono poniŝej. Połączenie [mm] 3 85

ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX07a-PL-EU Str. 4 z 3 Dot. Eurocodu E 993--, E 993--8 & E 990 Siła w pręcie skratowania: 4 k Siła ta jest przenoszona przez spoiny pachwinowe na pas górny kratownicy. Przyjęto spoiny o grubości: a 4 mm f u 50 0 6 Pa ośność spoin wyznaczono według wzoru: gdzie F f a f w,rd vw.d vw.d fu / 3 β γ w β w jest współczynnikiem korelacji, β w 0,9 γ,5 E 993--8 4.5.3.3 Tab. 4. F w,rd Kryterium nośności gdzie w,rd 0,9, 5 F l 6 50 0 / 3 0,004 l jest wymaganą długością spoiny 4 l 04 mm 047 047 000 047 k/m Zgodnie z powyŝszym rysunkiem, długość spoiny po jednej stronie krzyŝulca przyjęto równą: l 85 + 3 6 mm PoniewaŜ pas górny jest dwugałęziowy, pręty skratowania przyspawano do obydwu kształtowników. Całkowita długość spoiny wynosi: l 6 3 mm Kratownica wykonana jest z dwóch profili UPE60 (dwugałęziowy pas górny), UPE 80 (pręty skratowania) i dwóch profili UPE40 (dwugałęziowy pas dolny).

o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami SX07a-PL-EU Protokół jakości TYTYŁ ZASOBU o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami Odniesienie(a) ORYGIAŁ DOKUETU azwisko Instytucja Data Stworzony przez Jonas Gozzi SBI 8/07/005 Zawartość techniczna sprawdzona przez Bernt Johansson SBI 6/08/005 Zawartość redakcyjna sprawdzona przez Techniczna zawartość zaaprobowana przez następujących partnerów STALE:. UK G W Owens SCI 7//06. France A Bureau CTIC 7//06 3. Germany A Olsson SBI 7//06 4. Sweden C üller RWTH 7//06 5. Spain J Chica Labein 7//06 Zasób zatwierdzony przez technicznego koordynatora G W Owens SCI 7/07/06 DOKUET TŁUACZOY Tłumaczenie wykonane przez: Przetłumaczony zasób zatwierdzony przez: A. Wojnar, PRz A. Kozłowski, PRz

o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami SX07a-PL-EU Informacje ramowe * o przekroju złoŝonym łączonych przewiązkami Seria Opis* Ten przykład przedstawia sprawdzanie nośności kratownicy dachowej. Kratownica ta jest częścią konstrukcji dachu płatwiowego nad jednokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach 7 x 30 m. Rozstaw kratownic wynosi 7, m. Konstrukcja dachu składa się z płyt ocieplonych, opartych na płatwiach. Poziom dostępu* Ekspertyza Identyfikatory* azwa pliku Format Praktyka C:\Documents and Settings\awojnar\oje dokumenty\009\acces Steel\009-0-9\SX07\SX07a-PL-EU.doc icrosoft Office Word; 5 Pages; 690kb; Kategoria* zasobu Punkt widzenia Przykład obliczeniowy InŜynier Przedmiot* Obszar zastosowania Budynki jednokondygnacyjne Daty Data utworzenia 0/06/006 Data ostatniej modyfikacji Data sprawdzenia 5//005 WaŜny od WaŜny do Język(i)* Kontakt Autor Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Redaktor Polski Jonas Gozzi Bernt Johansson Słowa kluczowe* Zobacz teŝ Ostatnio modyfikowany przez Kratownica, elementy ściskane osiowo Odniesienie do Eurocodu Przykład(y) obliczeniowy Komentarz Dyskusja Inne Omówienie arodowa przydatność EU Szczególne instrukcje