Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg"

Transkript

1 Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Praktikprojekt for Kaare Hedegaard 9. semester 2009

2

3 Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg Titel for projektet: Til- og ombygning af herningcentret Tema for semesteret: Design og analyse af avancerede / specielle konstruktioner Projekt periode: 9. semesters, 2009 Udført af: Vejleder: Oplag: Sider: Kaare Hedegaard Lars Pedersen 4 25 Dato for aflevering: 9. januar 2009 Synopsis: herningcentret står og skal udvide endnu en gang. Denne gang er det vestenden, som skal udvides til ca m 2 og med en ca m 2 parkeringskælder. Problemet for projektet er, at nedføre den vandrette last pga. manglende stabiliserende elementer. Denne rapport omfatter en af konstruktionsdelene af bygningen nemlig vestfacaden, hvor en optimering af dennes statiske virkemåde bliver analyseret. Vedhæftet: CD med statisk dokumentation 4 stk. plantegninger af fundamenter, kælder, stueetage og taget

4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som mit praktikprojekt for det 9. semester på civilingeniør uddannelsen indenfor byggeri og anlæg på Aalborg Universitet. Semesterets tema er som følgende: Design og analyse af avancerede / specielle konstruktioner. Rapporten omfatter en rapport som indeholder en vurdering af en bygningsdel, hvorved en konklusion omkring optimeringen af stabiliteten for bygningsdelen er udarbejdet. Vedhæftet i rapporten er en CD med udarbejdelsen af den statiske dokumentation for byggeriet, som har været mit hovedområde i praktikforløbet. Derudover er plantegninger for fundamenter, kælder, stue og taget vedhæftet i en vedlagt tegningsmappe. Afsnittene i rapporten er nummereret, hvorved figurer og formler henviser til det nummererede afsnit de tilhører. Henvisning til litteraturlisten er foretaget efter Harvard reference modellen. Det vil sige, at henvisningen i rapporten vil blive som således [Efternavn af forfatter, Publikations år]. Denne henviser til litteraturlisten bagerst i rapporten, hvor en mere detaljeret beskrivelse forelægger. Til sidst vil jeg gerne sige tak til Midtconsult A/S for at give mig chancen for en praktikplads ved dem, og jeg vil også gerne sige tak for et godt samarbejde. Kaare Hedegaard 1

6 2

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af bygningen Det konstruktive statiske princip Stabilitet Lastfordeling på vestfacaden Konklusion Litteraturliste...23 Bilag...25 A. Fundaments- og plantegninger

8 4

9 1. Indledning Denne rapport beskriver mit praktikprojekt for 9. semester på byggeri & anlægs uddannelsen på Aalborg Universitet. Projektet omhandler en om- og tilbygning af et indkøbscenter i Herning. Indkøbscentret hedder herningcentret og er beliggende som vist på figur 1.1. N Figur 1.1: Placering af herningcentret i Danmark og Herning [Google, 2009]. Byggeriet er en udvidelse af herningcentrets vestende, således den bliver udvidet til ca m 2. Derudover bygges en 4500 m 2 stor parkeringskælder under den nordlige del af udvidelsen. Byggeriet er placeret i den østlige del af Herning. Nord for byggeriet ligger golfvej, som er en forbindelsesvej imellem parkeringspladserne omkring herningcentret. Derudover ligger en golfbane på den anden side af Golfvej. Golfbanen og herningcentret er adskilt af høje tætpakkede træer. Øst for byggeriet ligger den eksisterende del af centret, samt et A-Z indkøbscenter. Syd for byggeriet ligger den trafikerede Silkeborgvej, som er hovedåren indtil centret. På den anden side af Silkeborgvej ligger flere store butikker, som bl.a. forhandler hvidevare og elektronik. Vest for byggeriet ligger et boligkvarter med lejlighedskomplekser op til fire etager. 5

10 Udvidelsen opføres ovenpå den eksisterende bygning så længe det er muligt.. Det vil sige, at søjler, spær og tag opstilles først, hvorefter det eksisterende byggeri fjernes. Det eksisterende areal over den nye p-kælder fjernes først og kælderen udgraves inden søjler, spær og tag monteres. Ovenpå taget placeres fire ovenlysvinduer samt et teknikhus. Teknikhuset stikker ca. seks meter op over det øvrige tag, mens ovenlysvinduerne højde varierer fra tre til fem meter. Disse kan ses på vedlagte plantegning Beskrivelse af bygningen Bygningen opføres i hovedtræk som et elementbyggeri, bestående af lodrette sandwichelementer til facaden samt vandrette stålgitre til at bære taget. Taget består af selvbærende trapezplader, som ligger af på stålgitrene og facadeelementerne. Facadeelementerne er ca. ti meter høje, og placeres i terrænkote. Stålgitrene monteres herefter på henholdsvis bagpladen af sandwichelementerne eller på 480x480mm søjler placeret inde i bygningen. Disse søjler benævnes som hovedsøjlerne. Den største spændvidde for stålgitrene er 46 meter. Inde i bygningen laves et indskudt dæk i 600mm TT-elementer, som er understøttet af KBE-bjælker, der ligeledes er understøttet af 360x360mm søjler. Det eksisterende dæk i midten af byggeriet samt 57 meter af sydfacaden længste mod øst bliver bibeholdt. Dette ses på plantegning Dækket mellem p-kælder og stueetagen består af 320mm huldæk-elementer, som er understøttet på præfabrikeret kældervægge eller KB-bjælker. KB-bjælkerne er derefter understøttet af 480x480mm søjler. De steder, hvor hovedsøjlerne går ned i p-kælderen, udvides søjlerne til at være 480x720mm i dækket mellem kælderen og stueetagen. Dette ses på plantegning Fundamenter og kældergulv udføres som insitustøbte konstruktioner. Den foreløbige statiske dokumentation er vedlagt som bilag på bilagscd en. Med foreløbige er ment, at den ikke er endelig færdig, og derved ikke er gjort offentlig endnu. Fundaments- og plantegninger er vedlagt som bilag. Disse ses i bilag A. 6

11 1.2. Det konstruktive statiske princip Den lodrette lastnedføring er tiltænkt således, at gitterspærene fordeler lasten fra taget ned i hovedsøjlerne, hvilket fordeler den ned i fundamenterne. Teknikhuset og ovenlysvinduernes last bliver ligeledes overført til gitterspærene. Der opføres gitterspær på moduler af seks meter, og for ikke at have en søjle per modul, er der indført udvekslingsgitre, som fordeler lasterne fra de moduler uden søjler til nærliggende søjler. Disse udvekslingsgitre er 12 meter lange, og holder et gitterspær fra hver side. Derudover er der indført en 30 meter lang udvekslingsgitter i midten. Pga. den store belastning, udføres denne som to gitterspær ved siden af hinanden. Den lodrette last fra det indskudte dæk overføres henholdsvis til facadeelementerne og til 360x360mm søjler, som overfører den videre til fundamenterne. Dækket mellem kælder og stue overføres ligeledes til enten kældervægge eller 480x480 søjler, som overfører dem videre til fundamenterne. Den vandrette lastfordeling er tiltænkt således, at de steder, hvor der er indskudte dæk i vestfacaden og dele af sydfacaden, der optages noget af lasten. De resterende steder optages den i facadeelementer, søjler og trappeskakter. Forudsætningerne for stabiliteten har ændret sig i løbet af projektet op til flere gange, og derved har den vandrette lastfordeling været en væsentlig faktor at få klarlagt. I det næste vil jeg gennemgå en del af stabiliteten for en valgt bygningsdel. 7

12 8

13 2. Stabilitet Hovedstabiliteten af bygningen er beskrevet i det forrige afsnit. Dette afsnit handler derved ikke om den færdige stabilitet, men derimod omkring fremgangsmåden til det færdige produkt. I selve udbudsmaterialet er det statiske system bygget op omkring et gitter/søjlesystem, hvor gitrene fordeler de lodrette laster ned i søjlerne, som leder dem videre ned i fundamenterne. De vandrette laster ledes fra facaderne til hver søjle ved skivevirkning i trapezpladerne. Søjlerne er indspændte i bunden, hvorved de vandrette laster derved overføres til fundamenterne. Disse søjler er placeret som vist på figur 2.1. N 107 m 102 m Figur 2.1: Tagplan i udbudsmaterialet. Der ses hvordan de primære gitterspær, som går på langs, er placeret, og udvekslingsgitrene fordeler dem til søjlerne. Dette system er herefter blevet ændret markant, da det er blevet valgt at erstatte facadesøjlerne med bærende betonelementer, hvor det er tænkt, at disse skal overføre den vandrette last til fundamenterne ved forskydning. Derudover er indspændingen i nogle søjler også borttaget pga. pladsmangel til hylstrene i fundamenterne. Ved disse steder er 9

14 der rammet minipæle ned, som ikke kan optage et moment. Derved bliver understøtningen til en simpel understøtning, som kun kan optage en lodret last. Dette giver, at de viste søjler med cirkel omkring sig på figur 2.2 er de eneste, som kan nedføre de vandrette laster sammen med facadeelementerne. Søjlerne med firkant omkring sig, kan kun optage en lodret last. N Figur 2.2: Placering af søjler i systemet. De med cirkel, kan optage både lodret og vandret last, mens søjlerne med firkant, kun kan optage lodret last. Billedet er vist i stueplanen. Problemet går også ud på at kunne overføre lasten til søjler og facader. Ifølge trapezpladefabrikanten, kan deres tag ikke overføre vandrette laster, og derved går forudsætningen omkring skivevirkning i taget væk. Dette giver rigtige store problemer, da alle vandrette laster skal optages på en helt anden måde. Jeg vil tage udgangspunkt i at analysere denne situation i en af bygningsdelene, og mit valg er faldet på vestfacaden. Dette valg er truffet, idet oplandet for vindlasten er stor, mens der kun er tre små vægge og to søjler, til at optage lasten. I det følgende vil dette blive diskuteret, og en optimering vil blive udarbejdet. 10

15 1.3. Lastfordeling på vestfacaden Dette afsnit vil handle om lastfordelingen på vestfacaden. For at forstå fordelingen, vil en mere detaljeret beskrives af vestfacadens opbygning og derved også det statiske system blive beskrevet. På figur 2.3 ses bygningen i stueplan, hvorved seks snit vises. Disse snit viser en ny ændring af konstruktionen. N I det næste vil disse snit blive beskrevet. Figur 2.3: Placering af snit i vestfacaden. Snit A-A Snittet er taget langs facaden. Her ses facadeelementer, som står på et stribefundament i terrænkote. Gitterspærene er lagt af på bagpladen af sandwichelementerne med seks meter i mellem dem. Facadeelementerne er tre meter brede. 11

16 2 m 8,6 m 6 m 6 m 6 m Figur 2.4: Snit A-A Snit B-B Snittet viser facadeelementet mod vest, samt det indskudte TT-dæk, som er understøttet i facaden og i den anden ende af 520mm høje KBE-bjælker. Disse er bagefter understøttet af 360x360mm søjler. Disse søjler ligger ikke på en lige linie, som det ses på figur 2.3, men på en vilkårlig linie. Derved varierer længden på alle TT-dæk. I toppen ses tre primære gitterspær, som går på langs, og i bunden ses en eksisterende kælder. I kælderdækket laves hul til søjlerne til TT-dækket. 6,4 m 4,2 m 12 m 5 m Figur 2.5: Snit B-B. 12

17 Snit C-C Snittet viser, hvor udvekslingsgitrene kommer ind, samt de 480x480mm søjler, som holder dem. Disse er 12 meter lange, den ene ende er understøttet på facadevæggen, mens den anden er understøttet af en 480x480mm søjle. 480x480mm søjlen går igennem både TTog huldækket og er funderet på et punktfundament. Næste primære gitterspær er understøttet af et andet udvekslingsgitter, et modul på seks meter, længere væk. Der er ingen sammenhæng mellem de to udvekslingsgitre på nær trapeztaget. TT-dækket er stadig understøttet af KBE-bjælker, mens disse nu er understøttet på en konsol på de 480x480mm søjler, som går op og understøtter gitterspærene. Den eksisterende kælder stopper her, og der bygges en ny p-kælder under den resterende del af vestfacaden. Huldækket er understøttet af KB-bjælker, hvilket er understøttet af 480x480mm søjler. Den maksimale spændvidde for huldækkene er 13,2 meter. 6,4 m 4,2 m 12 m 6 m Figur 2.6: Snit C-C Snit D-D Snittet viser facadeelementet mod vest og det indskudte TT-dæk understøttet af 360x360mm søjler. Derudover er der vist tre primære gitterspær. Den nye p-kælder er stadig under stueetagen. 13

18 6,4 m 4,2 m 13 m 4 m Figur 2.7: Snit D-D Snit E-E Snittet viser hvordan indsnævringen af bygningen foregår. Der er facadeelementer mod vest og det første modul mod nord. Det ene primære gitterspær stopper ved indsnævringen, og bliver understøttet af en 480x600mm søjle. Det indskudte TT-dæk spænder stadigt fra øst mod vest, men efter indsnævringen bliver den et modul på seks meter kortere. De er stadig understøttet af facadeelementerne. 6,4 m 4,2 m 6 m 7 m 4 m Figur 2.8: Snit E-E 14

19 Snit F-F Snittet viser den anden endefacade modsat snit A-A. Her er vist, at der er facadeelementer hele vejen rundt, samt at de primære gitterspær ligger af på endefacadevæggens bagmur. Det indskudte TT-dæk er stadig lagt af på KBE-bjælker og 360x360mm søjler. Nede i kælderen er der et hul i kælderelementerne til udkørsel af p-kælderen. 6,4 m 4,2 m 6 m 6 m Figur 2.9: Snit F-F Dette system skal alene udgøre stabiliteten i vestfacaden. Dette kan gøres på forskellige måder. Jeg vil hovedsagligt tage udgangspunkt i den oprindelige tanke, med at det indskudte dæk er medvirkende i stabiliteten. Lasten på bygningen er antaget kun at virke fra terrænskote til toppen af murkronen. Der hvor terrænet skråner ned til kælderen er det antaget, at vindlasten ikke virker. Det karakteristiske vindtryk på bygningen er fundet til 0,69 kn/m 2 ud fra den statiske dokumentation. Regningsmæssigt vil den blive således: 2 q = 1,5 0,69 = 1,04 kn/m (2.1) d Lastfordelingen fra vinden, når der blæser fra vest mod øst, kan findes ud fra de før omtalte seks snit, hvor det ses, at lasten fra halvdelen af 6,4 meter går i tagkonstruktionen, den resterende halvdel af 6,4 meter plus halvdelen af 4,2 meter går i TT-dækket og resten i huldækket mellem kælder og stueetage. Derved bliver den regningsmæssige last på henholdsvis taget, TT-dækket og huldækket således: 15

20 6,4 qd,taget = 1,04 = 3,3 kn/m 2 6,4 + 4,2 qd,ttdæk = 1,04 = 5,5 kn/m 2 4,2 qd,huldæk = 1,04 = 2,2 kn/m 2 (2.2) Disse skal fordeles ud. Der er ingen problemer med overførsel af lasten fra TT- og huldækket, men i tagkonstruktionen kan der opstå problemer. Der er kun facadeelementerne i enderne og to søjler, som kan optage lasten. Som tidligere nævnt er der ikke skivevirkning i taget, og derved skal de to søjler og tre facadeender optage lasten. Deres placering og afstande kan ses på figur m Facadevæg 3 Facadevæg 2 24 m Søjle 2 28 m Søjle 1 y 43 m x Facadevæg 1 Figur 2.10: Placering af stabiliserende vægge og søjler. Ved at fordele lasten ud efter afstanden og bruge udvekslingsgitrene til overførsel af den vandrette last fra gavlen til søjlerne, da vil facadeenderne og søjlerne have følgende regningsmæssige last: 16

21 43 VFacade1 = 3,3 = 71 kn 2 42, VSøjle1 = 3,3 = 117 kn VSøjle2 = 3,3 = 86 kn VFacade2 = 3,3 = 59 kn 2 12 VFacade3 = 3,3 = 20 kn 2 (2.3) Her kan det ses, at lasten på facaderne ikke er stor, men at lasten på søjlerne er. Det er ikke sikkert, at den kan blive optaget, hvis de bibeholdes som 480x480mm søjler og er næsten 13 meter høje. Derved skal der laves en anden anordning, som kan overføre flere kræfter over i facaderne og mindre i søjlerne eller gøre søjlerne i stand til at optage den store last. For at aflaste søjlerne kan et gittersystem konstrueres. Denne kan føre hele eller dele af lasten over til facaderne. Denne gitterkonstruktion skal sidde imellem de primære gitterspær, og for at nå hele vejen ud til søjlerne skal de ligge imellem modullinie 40 og 39, samt imellem 39 og 38. Disse modullinier henviser til vedlagte plantegninger. Hvis det vælges kun at overføre lasten til endefacaderne og ikke medtage søjlerne, kan der nøjes med at indlægge et gitter imellem modullinie 40 og 39. Dette påvirker, at lasten skal nedføres på kun seks meter af endegavlen. Dette giver følgende forskydningskraft under hver facadeende: 106 Vd = 3,3 = 175 kn 2 (2.4) Dette er en relativ stor last, men kan lade sig gøre at nedføre. Ved at lave et gitter mere imellem modullinie 39 og 38 kan forskydningskraften blive fordelt over i alt 12 meter, som derved kan fordele lasten bedre. Kraften i træk- og trykstængerne bliver også mindre ved at fordele den i et bredere gitter, men set på et økonomisk synspunkt, da vil et bredere gitter med mindre profiler være dyrere end et kortere gitter med større profiler. Hvis gittersystemet skal understøttes af de to søjler, skal der sørges for, at de ikke får en for stor last. Dette vil den gøre, hvis den er fuldt understøttet i søjlerne. Derved skal en anordning til, for at sørge for, at søjlerne ikke er fuldt understøttet. Dette kan gøres ved en fjedermekanisme, som er indsat imellem søjlerne og gitteret. Denne fjedermekanisme kan dimensioneres efter, at den maksimale vandrette last på søjlen er bestemt. Herefter dimensioneres fjederen således, at stivheden i den kun overfører den ønskede kraft. Den resterende last bliver således overført til endefacaderne, som godt kan nedføre lasten til fundamenterne. En anden mulighed er at bruge enten TT- eller huldækket som en simpel understøtning for søjlerne. Dette gør søjlerne mere stive, og kan derved optage en større last. Herudover 17

22 skal diverse dæk også kunne føre lasten fra reaktionen videre til enten en søjle eller en bærende væg. En helt tredje mulighed kunne være, at TT-dækket kan optage hele lasten fra gavlen og bruge dækket som en skive og overføre hele lasten til endefacaderne. Dette kræver dog at randarmeringen kan klare denne kraft. Hvis figur 2.2 betragtes, kan det ses, at den ene side af TT-dækket går meget skævt, og derved komplicerer overførelsen af kraften i randarmeringen. En anden mulighed kunne være at fabrikere en skivevirkning i taget. Dette kan gøres over hele taget og vil forenkle lastfordelingen, eller det kan gøres lokalt såsom ved vestfacaden. Begrænsningen af skivevirkning i det oprindelige tag kan være pga. tykkelsen af metallet. Ved at øge tykkelsen af denne eller montere to trapezplader ovenpå hinanden, kan en eventuel skivevirkning opnås. Dette er dog en økonomisk dyr situation, og derved kan andre faktorer i projektet sætte en stopper for dette forslag. I det næste vil forudsætningen omkring skivevirkning i taget blive diskuteret, hvor to forskellige forudsætninger for beregningsmetoder fremlægges. Disse to er en plastisk og en elastisk fordelingsmetode. Plastisk lastfordeling Lasten kan altid fordeles plastisk, hvis systemet og materialer kan virke plastisk. I dette tilfælde er der tale om et system bestående af jern og jern-beton, og derved kan systemet antages at virke plastisk. Ved plastisk lastfordeling, da bruges plasticitetsteoriens nedreværdisætning. Den kræver, at ligevægtsligningerne skal være opfyldte ved, når der vælges en fordeling af lasten på facadeenderne og søjlerne [Jensen og Hansen, 2005]. Ved at vælge lastfordelingen, da kan forskellige metoder benyttes. Den letteste måde er at lave en statisk bestemt konstruktion ved at tildele en last til det antal elementer, som det kræver, således ligevægtsligningerne kan bestemme de resterende. Derved er nedreværdisætningens krav sikret. Ved at bruge en plastisk fordeling kan lasten blive bedre fordelt ud på det, der ønskes. For eksempel ved vestfacaden ønskes mere last fordelt ud til endefacaderne og mindre til søjlerne. Situationen er vist på figur Fordelingen kan gøres ved at tildele søjlerne den last, som de maksimalt kan klare, og derved bruge momentligevægt og ligevægt i x-aksens retning til at bestemme lasten på endefacaderne. Derefter skal skivevirkningen dimensioneres efter disse laster. Næste afsnit vil omhandle, hvilke forudsætninger en elastisk fordelingsmetode har, og hvilken indflydelse, dette har på bygningen. 18

23 Elastisk lastfordeling Lasten kan også fordeles elastisk, hvorved der igen kan bruges forskellige metoder. Fælles for dem alle er, at lasten ikke kan vælges så frit på samme måde som ved en plastisk fordeling. Her er man mere bundet til det resultat, som der fremkommer. Forudsætningerne for at bruge en elastisk fordeling skal være opfyldte. Dette vil sige, at skiven regnes uendelig stiv i dens eget plan, samt at understøtningerne skal være elastiske. Ved situationen, hvor en skive indlægges ved at bruge dobbelte trapezplader, kan forudsætningen omkring, at skiven skal virke uendelig stiv godt diskuteres. Skiven bliver således ca. 107 meter lang og 12 meter bred, og derved vil den nærmest opføre sig mere som en bjælke end en skive, hvorved en udbøjning vil fremkomme. Hvis der laves skivevirkning i hele taget, da kan forudsætningen omkring en uendelig stiv skive godt imødekommes. Understøtningerne er lavet af jernbeton, hvorved de sagtens kan regnes som elastiske. Hvis skivens deformationer skal medregnes, da kan en FEM-model betragtes. Dette vil gøres senere, men først vil en anden metode betragtes. Hvis der ses bort fra forudsætningen omkring en uendelig stiv skive, kan en metode, hvor lasten fordeles ud efter stivheder, benyttes. Denne går ud på, at en samlet enkeltkraft angriber skiven, hvorefter den skal fordeles ud på de stabiliserende elementer. Når lasten angriber på skiven vil den forårsage en flytning i både x- og y-aksens retning, samt en vinkeldrejning. For at undgå vinkeldrejningen, flyttes enkeltkraften hen i forskydningscentrumet. Dette forskydningscentrum afhænger både af kraften og stivhederne i de afstivede elementer. Stivheden i elementerne kan også modelleres forskelligt. Den normale fordeling er hyppigst efter areal eller inertimoment. Brugen af disse er dog afhængig af dimensionerne af bygningen. Dette er på grundlag, om det er normal- eller forskydningsspændingerne, som forårsager deformationen af bygningen. Ved lave og brede bygninger er det forskydningsspændingerne, som er dominerende, og derved vil en fordeling efter arealerne være at fortrække. Derimod vil en bygning, som er høj og slank, deformere pga. normalspændingerne forårsaget af det moment, lasten angriber en bygning med. I dette tilfælde vil en fordeling efter inertimoment være at fortrække. Fælles for disse to fordelingsmetoder er, at de ikke tager hensyn til deformationer af den anden art. Altså ment således, at en fordeling efter areal ikke tager hensyn til de deformationer, som bliver forårsaget af normalspændingerne og vise versa. For at medtage diverse spændinger, kan henholdsvis areal og inertimoment blive korrigeret, således de medtager den manglende deformation fra den manglende spænding. 19

24 Ifølge [Jensen og Hansen, 2005] anbefales det, at fordele lasten efter areal ved bygninger, som går op til tre etager, og efter inertimoment ved bygninger fra ti etager og opefter. Imellem disse to intervaller bruges en af de korrigerede fordelingskonstanter. Ved denne bygning vil det være mest fornuftigt at fordele lasten efter korrigerede arealer, da de stabiliserende elementer ikke er forholdsvis høje, men meget slanke. Derved vil deformationer forårsaget af både forskydningsspændinger og normalspændinger kunne tages med i regning. Ved at fordele lasten efter stivheder, da vil størstedelen af lasten gå i facadeelementerne pga. de har større arealer. Derved vil næsten ingen last gå i søjlerne, og deres kapacitet vil ikke blive udnyttet ordentligt. Ved en fordeling efter inertimomenter vil lasten blive endnu mindre på søjlerne, da inertimomentet afhænger af længden af profilet opløftet i tredje, mens arealmetoden afhænger af længden opløftet i første. Dette foregår under den forudsætning, at skiven er uendelig stiv, men hvis skiven kun er ca. 12x107m, da vil den, som tidligere nævnt, ikke virke uendelig stiv, hvorved store deformationer omkring søjlernes placering vil opstå, og derved vil de også blive angrebet af en større last end beregnet. Dette kan undgås ved at gøre skivevirkningen mere stiv, som ved at lave skivevirkning i hele taget. Hvis disse deformationer skal tages med i beregning, da kan en anden elastisk fordelings metode benyttes. Denne metode er som tidligere nævnt en FiniteElementMethod (FEM) model. Denne model har sine fordele i, at den kan tage alle detaljer i regning, hvorved hele vestfacaden kan modelleres, og den mest eksakte løsning findes. Ved at lave denne model findes den eksakte stivhed af hele system. Her er ment, at stivheden i samlingerne, såsom hvor søjlerne understøtning i dækkene også kan medtages. En FEM model kan som tidligere nævnt medtage anden ordens tillæg, som vil sige, den kan medtage deformationer i beregningerne. Derved vil sådan en model kunne klarlægge de ekstra tillæg en lastfordeling i dette tilfælde vil få. Ud fra alle disse betragtninger er kun de to første søjler i vestfacaden medtaget pga. de er de eneste, som har kontakt med facaden. Hvis de resterende søjler kan forbindes til disse søjler, kan disse også medvirke til lastoptagelsen, hvorved systemet bliver mere stift. En sådan løsning kan være et jernprofil i forlængelse af udvekslingsgitterets spærhoved, som forbinder til næste udvekslingsgitter. Derved, skal disse udvekslingsgitre også dimensioneres for den last, som bliver overført. Ud fra disse betragtninger vil næste afsnit være en konklusion på brugen af disse metoder. 20

25 3. Konklusion Stabiliteten i bygningen har som nævnt i indledningen været et problem i byggeriet. Udfra dette har jeg lavet nogle overvejelser omkring hvilke metoder, som kan benyttes til nedføring af de vandrette laster. Ud fra disse overvejelser kan en optimering af den bedste løsning findes. Problemet ligger i, at de store hovedsøjler bliver udsat for en alt for stor last, som de ikke kan nedføre. Derved skal en anden fordelingsmetode findes. En måde kunne være at lave en gitterkonstruktion, som kan fordel lasten ud på endefacadeelementerne, således søjlerne bliver aflastet. Dette er en enkel løsning, men også omkostningsfuldt, og derved vil andre løsninger være og fortrække. Den bedste måde vil være at lave skivevirkning i taget. Ikke bare lokalt, men over hele taget. Derved vil en plastisk overførelse af lasten være muligt, hvorved udnyttelsen af alle stabiliserende elementer kan benyttes. Hermed vil lasten kunne blive overført til andre stabiliserende elementer i bygningen, og søjlerne vil få tildelt en last, således disse også medvirker i stabiliteten. Et problem ved at bruge hele tagskiven i beregningerne vil være de store huller, hvor ovenlysvinduerne og teknikhuset er placeret. Kan kraften komme omkring dem, og fordele den beregnede last til de stabiliserende elementer? Dette skal undersøges nærmere for at kunne konkludere, hvorvidt denne løsning kan lade sige gøre. En FEM-model vil være bedst til at komme tættest på den mest korrekte elastiske fordeling. Den kan tage alle hensyn med, men problemet er bare, at modelleringen skal være omfangsrig nok til at kunne bruges. Dette er tidskrævende og kræver en rutineret person indenfor FEM-modellering til at udføre dette. Resultatet vil blive sammenligneligt med den last fundet i formel 2.2, hvorved det kan konkluderes, at lasten er for stor til søjlerne, og en anden metode eller forbehold skal laves. Jeg vil anbefale, at taget bliver lavet til en hel skive, selv om det er omkostningsfuldt, men derudfra fås den mest stive konstruktion. Dette kan også sørge for at fremtidige problemer med f.eks. revenedannelser efter for store udbøjninger kan undgås. 21

26 22

27 4. Litteraturliste [Jensen og Hansen, 2005] Jensen, B. og Hansen, S. (2005), Bygningsberegninger efter DS409 og DS410, Nyt Teknisk Forlag. ISBN nr [Google, 2009] Google maps (2009), set den 04/

28 24

29 Bilag A. Fundaments- og plantegninger Fundamentstegning Kælderplan Stueplan Tagplan 25

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt.

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt. Statik og bygningskonstruktion Program lektion 6 8.30-9.15 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15. 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

9/25/2003. Arkitektonik og husbygning. Kraftbegrebet. Momentbegrebet. Momentets størrelse. Momentets retning højrehåndsregel. Moment regnes i Nm

9/25/2003. Arkitektonik og husbygning. Kraftbegrebet. Momentbegrebet. Momentets størrelse. Momentets retning højrehåndsregel. Moment regnes i Nm Arkitektonik og husbygning Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. af statikkens grundbegreber 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Rep. af gitterkonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning Kursusholder

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

3/4/2003. Tektonik Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt Ligevægtsbetingelser.

3/4/2003. Tektonik Program lektion Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt Ligevægtsbetingelser. Tektonik Program lektion 3 8.15-9.00 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt. 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Bestemmelse af stangkræfter Løsskæring af knuder. Rittersnit 10.00 10.30 Pause 10.30

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Arkitektonik og husbygning

Arkitektonik og husbygning Arkitektonik og husbygning Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. af statikkens grundbegreber 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Rep. af gitterkonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 12.00 Opgaveregning Kursusholder

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter.

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Tektonik Program lektion 4 8.15-9.00 Indre kræfter i plane konstruktioner 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Indre kræfter i plane konstruktioner. Opgaver 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 Tøjninger og spændinger

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Plant gittersystem Bestemmelse af stangkræfter Løsskæring af knuder. Rittersnit

Plant gittersystem Bestemmelse af stangkræfter Løsskæring af knuder. Rittersnit Tektonik Program lektion 3 8.15-9.00 Understøtninger og reaktioner. Kræfter og ligevægt Ligevægtsbetingelser. 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Plant gittersystem Bestemmelse af stangkræfter Løsskæring af knuder.

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Tøjninger og spændinger. Introduktion. Tøjninger og spændinger

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Tøjninger og spændinger. Introduktion. Tøjninger og spændinger Statik og bygningskonstruktion rogram lektion 9 8.30-9.15 Tøjninger og spændinger 9.15 9.30 ause 9.30 10.15 Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke 10.15 10.45 ause 10.45 1.00 Opgaveregning

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Statik og styrkelære

Statik og styrkelære Bukserobot Statik og styrkelære Refleksioner over hvilke styrkemæssige udfordringer en given last har på den valgte konstruktion. Hvilke ydre kræfter påvirker konstruktionen og hvor er de placeret Materialer

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Lars Damkilde Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer Danmarks Tekniske Universitet DK-2800 Lyngby September 1998 Resumé Rapporten omhandler beregning

Læs mere

ELEMENTÆR STATIK. Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG

ELEMENTÆR STATIK. Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG ELEMENTÆR STATIK Karl Terpager Andersen 2. udgave POLYTEKNISK FORLAG Elementær statik Af Karl Terpager Andersen 1986 og 1992 Polyteknisk Forlag 2. udgave 1992, 4. fotografiske oplag 1998 1. udgave, digital

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere