Møller & Rådgivende Ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møller & Rådgivende Ingeniører"

Transkript

1 Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade Aalborg Rekvirent: Niels Bering Larsen Engdalsvej Brabrand Kontrolleret Kristian Møller Jeppe B. Jakobsen Møller & Jakobsen ApS Parallelvej 11, 9. etage 9800 Hjørring tlf.: tlf.: mail: info@mjri.dk CVR

2 Side 2 Indhold: Side 1.0 Projektgrundlag Bemærkninger Beregningsforudsætninger Bygningens karakteristika Ståldragere og søjler: Laster Egenlaster Nyttelast Snelast Vindlast Spær, tilbygning - 45x295 mm C24 pr. 610 mm Limtrærem i fri murkrone over altan - 100x400 mm GL32C Udkraget limtrærem i tag ved tilbygning, ved trappe - 120x340 mm GL32C Udkraget limtrærem i tag ved tilbygning, mod øst - 100x400 mm GL32C Spær, carport - 45x295 mm C24 pr. 610 mm Limtrærem ved carport - 100x160 mm GL28H Limtrærem under eksist. spær mod trappe - 100x340 mm GL32C Forankring af tagkonstruktion Ydervægge - Træskelet Toprem i ydervægge 1. sal - 45x295 mm C18 på fladen Toprem i ydervægge stueetagen - 45x295 mm C18 på fladen+45x220 mm C18 på kant Bærende skillevæg - Træskelet Toprem/overligger bærende skillevæg - 45x95 mm C18 på fladen+45x220 mm C18 på kant Etageadskillelse mellem 1. sal og stueetage - 45x220 mm C18 pr. 600 mm Udveksling i etageadskillelse ved trappe - 3 stk. sammensømmede 45x220 mm C Etageadskillelse ved altan - 45x145 mm C18 pr. 400 mm Drager ved altan - 120x340 mm GL32C Ø114,3x4,5 mm synlig stålsøjle HE100B stålsøjle i hulmur Stabilitet Tagskive - 16 mm tagkrydsfiner Gulvskive mellem 1. sal og stueetage - 22 mm gulvspånplade Vind fra vest/øst Stålramme Vind fra syd/nord Fundering Randfundamenter ved tilbygning - b = 300 mm Randfundamenter ved carport - b = 190 mm Stribefundament under bærende skillevæg - b = 300 mm Punktfundamenter under søjler i tilbygning - bxl = 600x600 mm Punktfundamenter under søjler ved carport - bxl = 600x600 mm Terrændæk - t = 100 mm Bilag: Konstruktionsplan - Tag Konstruktionsplan - Stue Konstruktionsplan - Fundament Ingeniørskitser Bjælkeberegninger, WinBeam Stålrammeberegning, Nordsoft

3 Side Projektgrundlag Grundlaget for nærværende beregning er tegninger fra Nørkær + Poulsen, dateret den Bemærkninger De efterfølgende beregninger omfatter statisk eftervisning af den overordnede stabilitet, bæreevne samt fundering vedr. opførelse af 2 plans tilbygning til 2 plans villa. Rekvirenten af denne statiske rapport skal sikre, at den udførende entreprenør er bekendt med denne statiske rapport. Den udførende entreprenør bærer ansvaret for at forudsætninger og anvisninger i denne statiske rapport overholdes og skal tillige sikre konstruktionens stabilitet under opførelsen. Hvor andet ikke er angivet, er der regnet med konsekvensklasse CC2, Normal kontrolklasse og anvendelsesklasse Beregningsforudsætninger Gældende normer: DS/EN 1990 DS/EN 1991 DS/EN 1992 DS/EN 1993 DS/EN 1995 DS/EN 1996 DS/EN 1997 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Laster Betonkonstruktioner Stålkonstruktioner Trækonstruktioner Murværk Geoteknik Alle Eurocodes er gældende version med tilhørende og gældende tillæg samt nationale annekser. EN 338 Styrkeklasser for konstruktionstræ EN 1194 Styrkeklasser for limtræ Konsekvensklasse: CC2 Normal Geoteknisk kategori: 2 Normal Terrænkategori II Landbrugsland Stivhedskrav iht. konstruktionsnormerne. 1.3 Bygningens karakteristika Tilbygningen udføres i 2 plan med fladt tag. Stabiliteten sikres ved tag- og gulvskiver, der fører lasten til tværgående elementer og stålramme, som afleverer lasten direkte til fundamentet. Bygningens dimensioner: Taghældning = 0,00 Højde = 6,05 m Facadehøjde = 6,05 m Bygningsbredde = 9,22 m Bygningslængde = 15,87 m Udhæng = 0,00 m

4 Side Ståldragere og søjler: Stålkvalitet - S235, hvis ikke andet anført. Bolte og gevindstænger leveres i kvalitet 8.8. Svejsninger udføres i udførelsesklasse II, min. a=4 mm. Stålprofiler, beslag, bolte m.v. beskyttes til følgende korrosionsklasse: I ydervæg: Korrosionsklasse C4 Beslag o.l gennem ydervæg: Korrosionsklasse C4 Udv. frie konstruktioner: Korrosionsklasse C3 Indendørskonstruktioner: Korrosionsklasse C1 Korrosinsbeskyttelse ved varmforzinkning kræver følgende min. lagtykkelser: Korrosionsklasse C4 100 µm Korrosionsklasse C3 75 µm Alle dragere udføres med 10 mm kropsforstærkninger/endeplader ved punktbelastninger og vederlag.

5 Side Laster I de efterfølgende afsnit er lasterne på nærværende bygning opstillet. 2.1 Egenlaster Egenlast tag/loft Tagdækning 2 lag tagpap 0,17 kn/m² Lægter / 16 mm krydsfiner 0,11 kn/m² Spær/ribber: 45x295 spær. pr. 0,61 m 0,10 kn/m² Delsum: 0,38 kn/m² G = 0,38 / cos ( 0 ) = 0,38 kn/m² Isolering 295 mm 0,09 kn/m² Forskalling 45X45mm + 22x95mm/300mm 0,04 kn/m² Loftbeklædning 13 mm gips 0,12 kn/m² Delsum: 0,25 kn/m² G = 0,25 / cos ( 0 ) = 0,25 kn/m² Total: 0,63 kn/m² Installationer 0,10 kn/m² Egenlast etageadskillelser: Mellem 1. sal og stueetage, bjælkelag. 0,60 kn/m² Egenlast ydervægge Ydervæg Lette ydervægge 0,60 kn/m² Egenlast skillevægge Skillevæg Lette skillevægge 0,50 kn/m² 2.2 Nyttelast Nyttelast Boliger = 1,50 kn/m 2 Altaner/altangange = 2,50 kn/m 2 Lette/flytbare skillevægge = 0,50 kn/m 2

6 Side Snelast Snelast Karakteristisk terrænværdi: s k = 1,00 kn/m² Fladt tag, α 1 = 0 E µ 1 = 0,80 s 1 = 0,80 kn/m² Skitser fra: DS/EN DK NA: 2012 Skitse vedr. vindretninger med fygning. Sneophobning/nedskridning ved mellemgang: Læ ophobning, h sl = 0,0 m, l sl = 5,0 m µ wl = 1,00 Ophobning ved luvside?: Nej s wl = 0,00 kn/m² Luv ophobning, h sw = 0 m, b w = 0,0 m, h w = 0 m, l sw = 5,0 m, a =?? µ ww = ERR µ ww, max = 0,8 Ophobning ved luvside?: Nej s ww = 0,00 kn/m² Nedskridning, α sl = 0 E, b sl = 13,70 m, µ sl = 0,8 µ sl = 0,00 s sl = 0,00 kn/m² 2.4 Vindlast Vindlast Forudsat terrænkategori = 2 (0: offshore - 1: hede/kystnært - 2: landbrugsland - 3: forstad / industri - 4: by, huse over 15 m.) Beregningsmæssig højde, z: Sokkelhøjde 0 m = 6,05 m Basis vindhastighed v b, afstand til Vesterhavet / ringkøbing fjord > 25 km => v b = 24,00 m/s Ruhedslængde z 0 = 0,050 m Terrænfaktor k t = 0,19 Middel vindhastighed, v m = 21,87 m/s Karakteristisk hastighedstryk q max, terrænkat 2 = 0,74 kn/m 2 Retningsfaktorer Kompasretning N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV Vindretning c dir 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9

7 Side 7 Formfaktorer, vind på tag: Taghældning 0 E, Bygningens højde 6,05 m Bygningens længde 15,87 m, Bygningens bredde 19,2 m Luv-side Læ-side Tagflade, Vind på facade: e = 12,1 m, e/10= 1,21 m, e/4= 3,03 m Tagflade, Vind på gavl: e = 12,1 m, e/10= 1,21 m, e/4= 3,03 m, e/2 = 6,05 m Vind på facade/gavl: F sug = -1,80 I sug = -0,20 F tryk = 0,00 I tryk = 0,20 G sug = -1,20 G tryk = 0,00 H sug = -0,70 H tryk = 0,00 Vind på facade: Formfaktorer D og E h/d = 0,315 Luv-side Læ-side c pe,10 = 0,71 c pe,10 = -0,32 Korrelationsfaktor: 0,85 Vind på gavl: Formfaktorer D og E h/d = 0,381 Luv-side Læ-side c pe,10 = 0,72 c pe,10 = -0,34 Korrelationsfaktor 0,85 Formfaktorer, på gavlvægge (vind på facade): Faktorerne for A, B, skal benyttes her A: 2,42 m CpeA -1,2 B: 9,7 m CpeB -0,8 C: 7,12 m CpeC -0,5 Formfaktorer, på facadevægge (vind på gavl): Faktorerne for A, B, skal benyttes her A: 2,42 m CpeA -1,2 B: 9,7 m CpeB -0,8 C: 3,77 m CpeC -0,5 Formfaktorer, vind på tagudhæng: Som væggen under Formfaktorer, vind på indervægge: Overtryk Undertryk c i = 0,20 ci = -0,3

8 Side 8 Skitse af zoner for tag: Skitse af zoner for vægge:

9 Side Spær, tilbygning - 45x295 mm C24 pr. 610 mm 0,0 5,73 0,0 5,73 Reaktioner på vederlag: Egenlast: R a = 0,5 * 0,73 * 5,73 = 2,08 kn/m R b = 0,5 * 0,73 * 5,73 = 2,08 kn/m Snelast: R a = 0,5 * 0,80 * 5,73 = 2,29 kn/m R b = 0,5 * 0,80 * 5,73 = 2,29 kn/m Lastkombination: 1,00 * G + 1,50 * S R a,d = 5,52 kn/m R b,d = 5,52 kn/m Bjælkespær udføres som 45x295 mm C24 plankespær. Dimensionering iht. leverandør. Bjælke: 1 stk 45 x 295 mm C 24 pr. 610 mm γ = 3,5 kn/m 3 E MPa Anvendelsesklasse = 2 I y = 96,3 x10 6 mm 4 W y = 653 x 10³ mm³ K mod = 0,90 Belastning, LK (1,0G) fra: pos. 2 0,61 * 0,73 + 0,05 = 0,49 kn/m Belastning, LK (1,0S) fra: pos. 2 0,61 * 0,80 = 0,49 kn/m Belastning 1 LK 6.10b (1G+1,5N) K-last = 1,22 kn/m Spændvidde: = 5,73 m M d = 0,13 * 1,22 * 5,73 ² = 5,01 knm V d = 0,5 * 1,22 * 5,73 = 3,50 kn σ = 5,01 * 10 6 /( 653 * 10 ³) = 7,68 N/mm 2 < 16,00 N/mm 2 τ = 1,5 * 3,50 /( 45 * 0,220 ) = 0,53 N/mm 2 < 1,67 N/mm 2 u G,inst = 5 * 0,49 * /( 384 * * 96,3 * 10 6 ) = 6,5 mm u S,inst = 5 * 0,49 * /( 384 * * 96,3 * 10 6 ) = 6,5 mm u G,fin = 6,5 * (1+ 1 * 0,8 ) = 11,7 mm < L/ 400 = 14,3 mm u S,fin = 6,5 * (1+ 0 * 0,8 ) = 6,5 mm < L/ 400 = 14,3 mm => bjælkelaget har tilstrækkelig styrke => bjælkelaget har tilstrækkelig stivhed

10 Side Limtrærem i fri murkrone over altan - 100x400 mm GL32C Rem: 1 stk. 100 x 400 mm Træ: GL 32 c Spænd: 6,10 m K mod = 0,90 Anv. klasse 2 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,20 kn/m => 1,00 0,20 kn/m Egenlast = 0,50 kn/m => 1,00 0,50 kn/m Snelast = 0,28 kn/m => 1,50 0,42 kn/m q, k = 1,0 kn/m q, d = 1,12 kn/m M = 0,125 * 1,12 * 6,1 2 = 5,2 knm V = 0,5 * 1,12 * 6,1 = 3,4 kn σ = 5,2 * 6 / 100 * 0,400 ² = 2,0 < 22,2 MPa τ = 1,5 * 3,4 / 100 * 0,400 = 0,13 < 2,22 MPa u g+s = 3,80 mm = L/ 1605 u fin,g = 3,11 mm < L/400 u fin,s = 0,7 mm < L/400 Reaktioner: Ra = 3,4 kn Rb = 3,4 kn Limtræremmen understøttes ved ender på siden af udkragede limtræremme og fastgøres til disse med 4 stk. 8,0x300 mm fuldgevindskruer, skruet under 45 grader med vandret gennem udkraget limtrærem ind i enden på remmen.

11 Side Udkraget limtrærem i tag ved tilbygning, ved trappe - 120x340 mm GL32C Der placeres 120x340 mm GL32C limtrærem i tagkonstruktionen. Snitkræfter, deformationer og reaktioner er bestemt med FE-programmet WinBeam, jf. bilag. Rem: 1 stk. 120 x 340 mm Træ: GL 32 c Spænd: 2,6 m K mod = 0,90 Anv. klasse 1 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,20 kn/m => 1,00 0,20 kn/m Egenlast = 2,08 kn/m => 1,00 2,08 kn/m Snelast = 2,29 kn/m => 1,50 3,44 kn/m q, k = 4,6 kn/m q, d = 5,72 kn/m M = 8,3 knm V = 10,3 kn σ = 8,3 * 6 / 120 * 0,340 ² = 3,6 < 22,15 MPa τ = 1,5 * 10,3 / 120 * 0,340 = 0,38 < 2,22 MPa u g+s = 5,82 mm = L/ 447 u fin,g = 3,73 mm < L/400 u fin,s = 2,1 mm < L/700 Reaktioner, fra N: Ra = 8,5 kn Rb = 12,6 kn Rc = 13,5 kn Limtræremmen understøttes på siden af stålramme, og fastgøres til denne med 6 stk. M12 kv. 8.8 bolte, der føres igennem limtrædrageren og spændes på bagsiden af 10 mm endeplade på ramme. Forbindelsen er illustreret på vedlagte skitse A. Ved ydervæggen understøttes remmen på 2 stk. sammensømmede 45x295 mm C18 stolper. Mod den eksisterende bygning understøttes remmen på siden af 100x340 mm GL32c limtrærem (Pos. 3.2) med 4 stk. BMF AB105 vinkler udsømmet med 4,0x40 mm kamsøm. Spær ophænges på siden af limtræremmen med BMF bjælkesko type BSN45/197 udsømmet med 4,0x40 mm kamsøm; 2x7 stk. i flige og 2x4 stk. i kropplader.

12 Side Udkraget limtrærem i tag ved tilbygning, mod øst - 100x400 mm GL32C Der placeres 100x400 mm GL32C limtrærem ved enden af spær på ydervæggen. Snitkræfter, deformationer og reaktioner er bestemt med FE-programmet WinBeam, jf. bilag. Rem: 1 stk. 100 x 400 mm Træ: GL 32 c Spænd: 2,6 m K mod = 0,90 Anv. klasse 1 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,20 kn/m => 1,00 0,20 kn/m Egenlast = 2,08 kn/m => 1,00 2,08 kn/m Snelast = 2,29 kn/m => 1,50 3,44 kn/m q, k = 4,6 kn/m q, d = 5,72 kn/m M = 8,3 knm V = 9,8 kn σ = 8,3 * 6 / 100 * 0,400 ² = 3,1 < 22,15 MPa τ = 1,5 * 9,8 / 100 * 0,400 = 0,37 < 2,22 MPa u g+s = 5,81 mm = L/ 447 u fin,g = 3,73 mm < L/400 u fin,s = 2,1 mm < L/700 Reaktioner, fra N: Ra = 6,9 kn Rb = 16,5 kn Rc = 14,5 kn Limtræremmen understøttes på siden af stålramme, og fastgøres til denne med 6 stk. M12 kv. 8.8 bolte, der føres igennem limtrædrageren og spændes på bagsiden af 10 mm endeplade på ramme. Forbindelsen er illustreret på vedlagte skitse B. Remmen understøttes pr. ca. 3 i ydervæggen af 2 stk. sammensømmede 45x295 mm C18 stolper og fastgøres til disse med 2,0x40 mm vindtrækbånd, der føres op på siden af limtræremmen, hvor det sømmes med 10 stk. 4,0x40 mm kamsøm. Båndet sømmes ligeledes til sidem af stolperne med 10 stk. 4,0x40 mm kamsøm. Forankringerne er markeret på positionsplanen.

13 Side Spær, carport - 45x295 mm C24 pr. 610 mm 0,0 6,06 1,7 7,72 Reaktioner på vederlag: Egenlast: R a = 1 * 0,50 * 7,72-2,46 = 1,40 kn/m R b = 0,5 * 0,50 * 7,72 2 / 6,06 = 2,46 kn/m Snelast:, inkl. ophobning fra lægiver, luv side: R a = 1 * 0,80 * 7,72-3,934 = 2,24 kn/m R b = 0,5 * 0,80 * 7,72 2 / 6,060 = 3,93 kn/m Lastkombination: 1,00 * G + 1,50 * S R a,d = 4,76 kn/m Bjælkespær udføres som 45x295 mm C24 plankespær. R b,d = 8,36 kn/m Bjælke: 1 stk 45 x 295 mm C 24 pr. 610 mm γ = 3,5 kn/m 3 E MPa Anvendelsesklasse = 2 I y = 96,3 x10 6 mm 4 W y = 653 x 10³ mm³ K mod = 0,90 Belastning, LK (1,0G) fra: pos. 2 0,61 * 0,50 + 0,05 = 0,35 kn/m Belastning, LK (1,0S) fra: pos. 2 0,61 * 0,80 = 0,49 kn/m Belastning 1 LK 6.10b (1G+1,5N) K-last = 1,08 kn/m Spændvidde: = 6,06 m M = 4,24 knm V = 3,51 kn σ = 4,24 * 10 6 /( 653 * 10 ³) = 6,50 N/mm 2 < 16,00 N/mm 2 τ = 1,5 * 3,51 /( 45 * 0,220 ) = 0,53 N/mm 2 < 1,67 N/mm 2 u G,inst = 5 * 0,35 * /( 384 * * 96,3 * 10 6 ) = 5,8 mm u S,inst = 5 * 0,49 * /( 384 * * 96,3 * 10 6 ) = 8,1 mm u G,fin = 5,8 * (1+ 1 * 0,8 ) = 10,5 mm < L/ 400 = 15,2 mm u S,fin = 8,1 * (1+ 0 * 0,8 ) = 8,1 mm < L/ 400 = 15,2 mm => bjælkelaget har tilstrækkelig styrke => bjælkelaget har tilstrækkelig stivhed

14 Side Limtrærem ved carport - 100x160 mm GL28H Rem: 1 stk. 100 x 160 mm Træ: GL 28 h Spænd: 2,20 m K mod = 0,90 Anv. klasse 2 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,08 kn/m => 1,00 0,08 kn/m Egenlast = 2,46 kn/m => 1,00 2,46 kn/m Snelast = 3,93 kn/m => 1,50 5,90 kn/m q, k = 6,5 kn/m q, d = 8,44 kn/m M = 0,125 * 8,44 * 2,2 2 = 5,1 knm V = 0,5 * 8,44 * 2,2 = 9,3 kn σ = 5,1 * 6 / 100 * 0,160 ² = 12,0 < 19,38 MPa τ = 1,5 * 9,3 / 100 * 0,160 = 0,87 < 2,22 MPa u g+s = 6,03 mm = L/ 365 u fin,g = 3,24 mm < L/400 u fin,s = 2,8 mm < L/400 Reaktioner: Ra = 7,4 kn Rb = 23,2 kn Rc = 7,4 kn Remmen understøttes på Ø114,3x4,5 mm S235 stålsøjler og fastgøres til disse med påsvejst 12 mm gevindstang, der føres gennem drageren og spændes på oversiden af denne med 60x60x6,5 mm skive og låsemøtrik. Søjlen påsvejses 10 mm topplade, hvorpå gevindstangen er monteret.

15 Side Limtrærem under eksist. spær mod trappe - 100x340 mm GL32C Rem: 1 stk. 100 x 340 mm Træ: GL 32 c Spænd: 3,00 m K mod = 0,90 Anv. klasse 2 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,17 kn/m => 1,00 0,17 kn/m Egenlast = 3,58 kn/m => 1,00 3,58 kn/m Snelast = 3,92 kn/m => 1,50 5,88 kn/m q, k = 7,7 kn/m q, d = 9,63 kn/m M = 0,125 * 9,63 * 3,0 2 = 10,8 knm V = 0,5 * 9,63 * 3 = 14,4 kn σ = 10,8 * 6 / 100 * 0,340 ² = 5,6 < 22,2 MPa τ = 1,5 * 14,4 / 100 * 0,340 = 0,64 < 2,22 MPa u g+s = 2,51 mm = L/ 1197 u fin,g = 1,59 mm < L/400 u fin,s = 0,9 mm < L/400 Reaktioner: Ra = 14,4 kn Rb = 14,4 kn Remmen understøttes i hulmur på HE100B S235 stålsøjle og fastgøres til denne med M12 kv. 8.8 gevindstang, der føres gennem påsvejst 10 mm topplade og spændes på oversiden af remmen med 60x60x6,5 mm skive og låsemøtrik. Remmen understøttes også på Ø114,3x4,5 mm S235 fritstående stålsøjle og forbindes til denne med påsvejst 12 mm gevindstang, der føres gennem drageren og spændes på oversiden af denne med 60x60x6,5 mm skive og låsemøtrik. Søjlen påsvejses 10 mm topplade, hvorpå gevindstangen er monteret. Søjlen skal brandbeskyttes til BS30. Ved enden af remmen understøttes 100x340 mm GL32C limtrærem med 4 stk. 8,0x300 mm fuldgevindskruer, skruet under 45 grader med vandret gennem udkraget limtrærem ind i enden på remmen.

16 Side Forankring af tagkonstruktion Nedenstående beregnes den lodrette reaktion ved vindsug på tagkonstruktioner Lastkombination: 0,9 * G + 1,50 * V, spærafstand 0,81 m Vind på facade c dir 2 R v,d = 0,81 * 0,5 * 5,73 *( 0,9 * 0,63-1,5 * 1,0 * 0,74 *( 0,96 + 0,2 ))= -1,66 kn Der er resulterende sug på taget, spær i denne zone skal forankres!! Vind på gavl: Zone F+G, fra 0-1,21 m fra gavl c dir 2 = 1 = 0,8 R v,d = 0,41 * 0,5 * 5,73 *( 0,9 * 0,63-1,5 * 0,8 * 0,74 *( 1,83 + 0,2 ))= -1,43 kn Der er resulterende sug på taget, spær i denne zone skal forankres!! Vind på gavl: Zone H, fra 1,21-6,05 m fra gavl c dir 2 = 0,8 R v,d = 0,81 * 0,5 * 5,73 *( 0,9 * 0,63-1,5 * 0,8 * 0,74 *( 0,70 + 0,2 ))= -0,54 kn Der er resulterende sug på taget, spær i denne zone skal forankres!! Vind på gavl: Zone I, fra 6,05-15,87 m fra gavl c dir 2 = 0,8 R v,d = 0,81 * 0,5 * 5,73 *( 0,9 * 0,63-1,5 * 0,8 * 0,74 *( 0,20 + 0,2 ))= 0,49 kn Der er ingen resulterende sug på taget Vind på gavl: Zone F+G, ved overdækket terrasse/udhæng c dir 2 = 0,8 R v,d = 0,81 * 0,5 * 5,73 *( 0,9 * 0,63-1,5 * 0,8 * 0,74 *( 0,70 + 0,20 ))= -0,54 kn Der er resulterende sug på taget, spær i denne zone skal forankres!! Vandret reaktion på tag ved vind på væg: c dir 2 R v,d = 0,61 * 0,5 * 3,72 *( 1,5 * 1,0 * 0,74 *( 1,20 + 0,2 ))= 1,75 kn Spær fastgøres til 45x295 mm C18 facaderem med 2 stk. BMF ABR90 vinkelbeslag udsømmet med 4,0x40 mm kamsøm, 4 stk. i lodret flig og 6 stk. i vandret flig: R 1,d = 1,00 * 1,1 / 1,35 * 5,30 = 4,3 kn > 1,66 kn R 2,d = 1,00 * 1,1 / 1,35 * 5,70 = 4,6 kn > 1,75 kn Tagkonstruktion forankres til fundament med 2,0x40 mm vindtrækbånd, der føres op på siden af limtræremme/45x295 mm C24 planke på kant for enden af spær og sømmes med 10 stk. 4,0x40 mm kamsøm, båndet føres ned på stolper i stueetagen, hvor det ligeledes sømmes med 10 stk. 4,0x40 mm kamsøm. Stolpen forankres til fundament med BMF HTT4 trækanker, der sømmes til stolpe med 14 stk. 4,0x40 mm kamsøm, og til fundament med M16 indlimet anker. Placeringen af forankringer er markeret på positionsplaner med q. Bundrem i ydervægge fastgøres til lecablok med Spit prolong dybel, 10x135 mm pr. 300 mm. Bundrem i bærende skillevæg fastgøres til lecablok med Spit prolong dybel, 10x135 mm pr. 300 mm. = 1

17 Side Ydervægge - Træskelet Opbygning: Træbeklædning 25 mm ventileret hulrum 11 mm asfaltimp. vindplade 45x295 mm C18 træskelet pr. 600 mm 295 mm mineraluld kl. 34 Dampspærre 45x45 mm C18 lodret påforing af stolper 45 mm mineraluld kl mm Fermacell fibergips Fermacell fibergipspladerne fastgøres med 1,6 x 37 mm klammer (klammetype SZ mm C) pr. 75 mm langs alle kanter og 150 mm ved mellemunderstøtningerne. Desuden skal lodrette 45x45mm C18 påforing sømmes til stolper med 3,1x90 mm ringede skudsøm pr. 150 mm. Der skal indlægges påforing ved alle kanter på gipspladerne. Eftervisning stolper: Søjle: 1 stk. 45 x 295 mm C 18 pr. 600 mm γ = 3,8 kn/m 3 E 05,k = 6000 MPa Anvendelsesklasse = 2 f c,0,k = 18,0 Mpa β c = 0,2 W y = mm 3 K mod = 1,10 I y = 96,3 x10 6 mm 4 i y = 85,2 x10 6 mm 4 A = mm 2 Total højde: 2600 mm, Afstand mellem bund og øverste understøtning = 2600 mm Lastkombination: 1,0 * G + 1,5 * 1,0 * S + 1,50 * 0,30 * V Lodret belastning fra: pos ,00 * 9,13 + 0,13 = 9,26 kn Excentricitet fra lodret last = 0 mm Lastvarighed for lodret last = K Vandret belastning, pos.2.4 = 1,5* 0,74 * ( 1,20 + 0,20 )* 0,60 * 0,30 = 0,28 kn/m M d = 0,125 * 0,28 * 2, ,000 * 9,26 = 0,23 knm V d = max( 1,20 ; 1,20 ) = 1,20 kn σ m,y = 0,36 Mpa, σ C = 0,70 Mpa, T = 1,5* 0,091 = 0,14 < 1,63 Mpa λ y = 2600 / 85,2 = 30,53 λ rel,y 0,53 K y = 0,66 K cy = 0,94 Eftervisning for kombineret påvirkning med søjlevirkning: 0,70 /( 0,94 * 14,67 ) + 0,36 / 14,67 = 0,08 < 1,00 σ c,90 = 9260 / ( 45 * 295 ) = 0,70 Mpa < 1,47 Mpa U v,fin = 5 * 0,62 * /( 384 * 9000 * 96,3 x10 6 )= 0,4 mm = L / 6131 => Bæreevne er overholdt R top = 1,20 kn R bund = 1,20 kn (Horisontale reaktioner, 1,5 x V)

18 Side Toprem i ydervægge 1. sal - 45x295 mm C18 på fladen På 1. sal afsluttes ydervæggen med 45x295 mm C18 på fladen skruet til stolper med 3 stk. 6,0x140 mm spunskruer, der skrues under en vinkel på 45 gr. med lodret. Bæreevne rem: M = 1/4*5,52*0,6*0,6 = 0,50 knm V = 5,52*0,6 = 3,31 kn => σ = 0,5*6/(295*0,045 2 ) = 5,02 MPa < 12,0 MPa => τ = 1,5*3,31/(295*0,045) = 0,37 Mpa < 1,33 MPa Forankring af toprem: Sug: = 1,66 kn < 3*1,1/1,35*1,73 = 4,22 kn Forskydning: = 1,75 kn < 3*1,1/1,35*1,70 = 4,16 kn Ved åbninger i ydervæg spænder 45x295 mm C24 kantbjælke/limtrærem i tag hen over åbningen, uden nærmere eftervisning. Udformningen af tagfod er illustreret på vedlagte skitse C Toprem i ydervægge stueetagen - 45x295 mm C18 på fladen+45x220 mm C18 på kant I stueetagen afsluttes ydervæggen med 45x295 mm C18 på fladen skruet til stolper med 3 stk. 6,0x140 mm spunskruer, der skrues under en vinkel på 45 gr. med lodret, samt 45x220 mm C18 planke på kant skrammet ind i stolper og fastgjort til disse med 4 stk. 3,1x90 mm ringede skudsøm. Remmen på fladen fastgøres desuden til remmen på kant med 1 stk. 3,1x90 mm ringet skudsøm pr. 150 mm. Bæreevne rem: M = 1/4*9,13*0,9 = 2,1 knm V = 0,63*9,13 = 5,8 kn => σ = 2,1*6/(45*0,22 2 ) = 5,8 MPa < 12,0 MPa => τ = 1,5*5,8/(45*0,22) = 0,87 Mpa < 1,33 MPa Udformningen af etagekrydset er illustreret på vedlagte skitse D.

19 Side Bærende skillevæg - Træskelet Opbygning: 15 mm Fermacell fibergips 45x95 mm C18 træskelet pr. 600 mm 95 mm mineraluld 15 mm Fermacell fibergips Fermacell fibergipspladerne fastgøres med 1,6 x 37 mm klammer (klammetype SZ mm C) pr. 75 mm langs alle kanter og 150 mm ved mellemunderstøtningerne. Eftervisning stolper: Søjle: 1 stk. 45 x 95 mm C 18 pr. 600 mm γ = 3,8 kn/m 3 E 05,k = 6000 MPa Anvendelsesklasse = 2 f c,0,k = 18,0 Mpa β c = 0,2 W y = mm 3 K mod = 1,10 I y = 3,2 x10 6 mm 4 i y = 27,4 x10 6 mm 4 A = 4275 mm 2 Total højde: 2500 mm, Afstand mellem bund og øverste understøtning = 2500 mm Lastkombination: 1,0 * G + 1,5 * 1,0 * S + 1,50 * 0,30 * V Lodret belastning fra: pos ,60 * 13,41 + 0,04 = 8,09 kn Excentricitet fra lodret last = 0 mm Lastvarighed for lodret last = K Vandret belastning, pos.2.4 = 1,5* 0,74 * ( 0,20 + 0,20 )* 0,60 * 0,30 = 0,08 kn/m M d = 0,125 * 0,08 * 2, ,000 * 8,09 = 0,06 knm V d = max( 0,33 ; 0,33 ) = 0,33 kn σ m,y = 0,92 Mpa, σ C = 1,89 Mpa, T = 1,5* 0,077 = 0,12 < 1,63 Mpa λ y = 2500 / 27,4 = 91,16 λ rel,y 1,59 K y = 1,89 K cy = 0,34 Eftervisning for kombineret påvirkning med søjlevirkning: 1,89 /( 0,34 * 14,67 ) + 0,92 / 14,67 = 0,44 < 1,00 σ c,90 = 8088 / ( 75 * 95 ) = 1,14 Mpa < 1,47 Mpa U v,fin = 5 * 0,18 * /( 384 * 9000 * 3,2 x10 6 )= 3,1 mm = L / 806 => Bæreevne er overholdt R top = 0,33 kn R bund = 0,33 kn (Horisontale reaktioner, 1,5 x V) Toprem/overligger bærende skillevæg - 45x95 mm C18 på fladen+45x220 mm C18 på kant I stueetagen afsluttes den bærende skillevæg med 45x95 mm C18 på fladen sømmet til stolper med 2 stk. 3,1x90 mm ringede skudsøm, samt 45x220 mm C18 planke på kant skrammet ind i stolper og fastgjort til disse med 4 stk. 3,1x90 mm ringede skudsøm. Remmen på fladen fastgøres desuden til remmen på kant med 1 stk. 3,1x90 mm ringet skudsøm pr. 150 mm. Bæreevne rem: M = 1/4*13,41*0,6*0,91 = 1,83 knm V = 0,63*13,41*0,6 = 5,07 kn => σ = 1,83*6/(45*0,22 2 ) = 5,04 MPa < 10,67 MPa => τ = 1,5*5,07/(45*0,22) = 0,77 Mpa < 1,33 MPa

20 Side Etageadskillelse mellem 1. sal og stueetage - 45x220 mm C18 pr. 600 mm Etageadskillelsen opbygges med bjælkelag af 45x220 mm C18 planker pr. 600 mm. Eftervisning af bjælker: Bjælke: 1 stk 45 x 220 mm C 18 pr. 600 mm γ = 3,2 kn/m 3 E 9000 MPa Anvendelsesklasse = 1 I y = 39,9 x10 6 mm 4 W y = 363 x 10³ mm³ K mod = 0,80 Belastning, LK (1,0G) fra: pos. 2 0,60 * 0,50 + 0,03 = 0,33 kn/m Belastning, LK (1,0N) fra: pos. 2 0,60 * 2,00 = 1,20 kn/m Belastning 1 LK 6.10b (1G+1,5N) M-last = 2,13 kn/m Spændvidde: = 3,39 m M = 0,13 * 2,13 * 3,4 2 = 3,06 knm V = 0,50 * 2,13 * 3,4 = 3,61 kn σ = 3,06 * 10 6 /( 363 * 10 ³) = 8,44 N/mm 2 < 10,67 N/mm 2 τ = 1,5 * 3,61 /( 45 * 0,145 ) = 0,83 N/mm 2 < 1,19 N/mm 2 u G,inst = 5 * 0,33 * /( 384 * 9000 * 39,9 * 10 6 ) = 1,6 mm u N,inst = 5 * 0,90 * /( 384 * 9000 * 39,9 * 10 6 ) = 4,3 mm u G,fin = 1,6 * (1+ 1 * 0,6 ) = 2,5 mm < L/ 400 = 8,5 mm u N,inst = 4,3 * (1+ 0 * 0,6 ) = 4,3 mm < L/ 600 = 5,7 mm => bjælkelaget har tilstrækkelig styrke => bjælkelaget har tilstrækkelig stivhed Bjælker understøttes ved ender på siden af 45x220 mm C18 planke indskrammet i stolper med BMF bjælkesko type BSN45/197 udsømmet med 4,0x40 mm kamsøm; 2x7 stk. i flige og 2x4 stk. i kropplader

21 Side Udveksling i etageadskillelse ved trappe - 3 stk. sammensømmede 45x220 mm C18 Bjælke: 3 stk 45 x 220 mm C 18 pr mm γ = 3,2 kn/m 3 E 9000 MPa Anvendelsesklasse = 1 I y = 119,8 x10 6 mm 4 W y = 1089 x 10³ mm³ K mod = 0,80 Belastning, LK (1,0G) fra: pos. 2 2,65 * 0,50 + 0,10 = 1,42 kn/m Belastning, LK (1,0N) fra: pos. 2 2,65 * 2,00 = 5,30 kn/m Belastning 1 LK 6.10b (1G+1,5N) M-last = 9,37 kn/m Spændvidde: = 2,05 m M = 0,13 * 9,37 * 2,1 2 = 4,92 knm V = 0,50 * 9,37 * 2,1 = 9,60 kn σ = 4,92 * 10 6 /( 1089 * 10 ³) = 4,52 N/mm 2 < 10,67 N/mm 2 τ = 1,5 * 9,60 /( 135 * 0,145 ) = 0,74 N/mm 2 < 1,19 N/mm 2 u G,inst = 5 * 1,42 * /( 384 * 9000 * 119,8 * 10 6 ) = 0,3 mm u N,inst = 5 * 5,30 * /( 384 * 9000 * 119,8 * 10 6 ) = 1,1 mm u G,fin = 0,3 * (1+ 1 * 0,6 ) = 0,5 mm < L/ 400 = 5,1 mm u N,inst = 1,1 * (1+ 0 * 0,6 ) = 1,1 mm < L/ 600 = 3,4 mm => bjælkelaget har tilstrækkelig styrke => bjælkelaget har tilstrækkelig stivhed Udvekslingen understøttes på hhv. ny ydervæg og eksisterende ydervæg.

22 Side Etageadskillelse ved altan - 45x145 mm C18 pr. 400 mm Etageadskillelsen opbygges med bjælkelag af 45x145 mm C18 planker pr. 400 mm. Eftervisning af bjælker: Bjælke: 1 stk 45 x 145 mm C 24 pr. 400 mm γ = 3,5 kn/m 3 E MPa Anvendelsesklasse = 1 I y = 11,4 x10 6 mm 4 W y = 158 x 10³ mm³ K mod = 0,80 Belastning, LK (1,0G) fra: pos. 2 0,40 * 0,50 + 0,02 = 0,22 kn/m Belastning, LK (1,0N) fra: pos. 2 0,40 * 2,50 = 1,00 kn/m Belastning 1 LK 6.10b (1G+1,5N) M-last = 1,72 kn/m Spændvidde: = 2,40 m M = 0,13 * 1,72 * 2,4 2 = 1,24 knm V = 0,50 * 1,72 * 2,4 = 2,07 kn σ = 1,24 * 10 6 /( 158 * 10 ³) = 7,87 N/mm 2 < 14,22 N/mm 2 τ = 1,5 * 2,07 /( 45 * 0,070 ) = 0,98 N/mm 2 < 1,48 N/mm 2 u G,inst = 5 * 0,22 * /( 384 * * 11,4 * 10 6 ) = 0,8 mm u N,inst = 5 * 1,00 * /( 384 * * 11,4 * 10 6 ) = 3,4 mm u G,fin = 0,8 * (1+ 1 * 0,6 ) = 1,2 mm < L/ 400 = 6,0 mm u N,inst = 3,4 * (1+ 0 * 0,6 ) = 3,4 mm < L/ 600 = 4,0 mm => bjælkelaget har tilstrækkelig styrke => bjælkelaget har tilstrækkelig stivhed Bjælkelaget understøttes mod tilbygningen på nederste flange af UNP220 S235 ståldrager i ramme og fastholdes til kroppen af stålprofilet med 1 stk. BMF AB90 vinkelbeslag sømmet med 6 stk. 4,0x40 mm kamsøm i bjælke og sømmet med 4 stk. SPIT HSBR14 skudsøm. Forbindelsen er illustreret på vedlagte skitse E.

23 Side Drager ved altan - 120x340 mm GL32C Rem: 1 stk. 120 x 340 mm Træ: GL 32 c Spænd: 5,80 m K mod = 0,80 Anv. klasse 2 E 0 = MPa Belastning Karakteristisk γ*ψ 0 Design Egenlast rem = 0,20 kn/m => 1,00 0,20 kn/m Egenlast = 0,63 kn/m => 1,00 0,63 kn/m Nyttelast = 3,13 kn/m => 1,50 4,69 kn/m q, k = 4,0 kn/m q, d = 5,52 kn/m M = 0,125 * 5,52 * 5,8 2 = 23,2 knm V = 0,5 * 5,52 * 5,8 = 16,0 kn σ = 23,2 * 6 / 120 * 0,340 ² = 10,0 < 19,69 MPa τ = 1,5 * 16,0 / 120 * 0,340 = 0,59 < 1,97 MPa u g+s = 12,63 mm = L/ 459 u fin,g = 4,08 mm < L/400 u inst,n = 8,6 mm < L/600 Reaktioner: Ra = 16,0 kn Rb = 16,0 kn Drageren understøttes ved ender på 2 stk. sammensømmede 45x295 mm C18 stolper i ydervæggen og fastgøres forsvarligt til disse. 7.0 Ø114,3x4,5 mm synlig stålsøjle Ø114,3x4,5 mm S235 stålsøjle. Maksimal knæklængde 2,5 m. Bæreevne iht. Ståbi, knæklængde 2,5 m: Maksimal belastning: 260 kn Pd << 260 kn Søjler fastgøres til dæk/eksist kældervæg med 2 stk. M12 indlimede ankre ført igennem påsvejst 10 mm bundplade. Hvor søjlen er placeret indvendigt brandbeskyttes denne til BS HE100B stålsøjle i hulmur HE100B S235 stålsøjler. Maksimal knæklængde 2,5 m. Bæreevne iht. Ståbi, knæklængde 2,5 m: Maksimal belastning: 260 kn Pd << 260 kn Søjler fastgøres til kælderydervæg/dæk med 2 stk. Indlimede ankre, der føres gennem 10 mm påsvejst bundplade. Søjlen skal fastgøres til murværket fx med bindere eller indlimede ankre pr. 333 mm.

24 Side Stabilitet Vindlasten på bygningen overføres via tagskiven og dækskive til stabiliserende skille- og ydervægge samt stålramme. 8.1 Tagskive - 16 mm tagkrydsfiner Tagskiven opbygges af 16 mm tagkrydsfiner, som oplægges på tværs af understøtninger med forskudte samlinger og sømmes med 2,5 x 50 mm kamsøm pr. 150 mm langs kanterne og pr. 300 mm ved mellemunderstøtningerne. Over stabiliserende tværvægge sømmes altid pr. 150 mm. Skiveforskydning skal kunne overføres mellem de enkelte krydsfinérplader, hvorfor pladerne nødvendigvis skal stødes over et bjælkespær på pladens korte led (der må ikke udføres flyvestød ). Udføres generelt iht. TRÆ 60. Tagskive: Belastning af tagskive, vind fra: V 2 => c dir = 1,0 Vind på tag: 1,5 * 0,74 *1,0 * tan ( 0,0 ) * ( 0,43 + 0,00 )* 0,00 = 0,00 kn/m Vind på facade: 1,5 * 0,74 *1,0 * 0,85 *( 0,71 * 3,72 + 0,32 * 3,72 )* 0,5 = 1,79 kn/m Samlet: 0,00 + 1,79 = 1,79 kn/m Beregning af tagskive: Excentricitet ved lastoptagelse: e = 5,73 m M = 0,125 * 1,79 * 5,7 N c = N t = 7,34 / 6300 * 10,0 2 3 = 7,3 knm = 1,17 kn σ c = 1,17 * 10 3 /( 45 * 95 ) = 0,27 MPa < 8,96 MPa Forskydnings påvirkning af plade: V = 5,7925 * 1,79 = 10,36 kn σ v = 1,5 * 10,36 * 10 Søm belastning: 2,5x50 mm kamsøm: F d = 529,6 N/søm 2,5x50 mm kamsøm pr. 150 mm = 17,2 kn > 10,36 kn 3 /( 16 * 6300 ) = 0,15 MPa < f v = 2 MPa Ved den eksisterende facadevæg skal der etableres en forbindelse fra tagskive til væg. Forbindelsen etableres ved at placere et spær ved enden af eksisterende spær og skrue disse sammen. Forbindelsen er illustreret på vedlagte skitse F. Tagskiven forbindes til stålramme som angivet på vedlagt skitse G.

25 Side Gulvskive mellem 1. sal og stueetage - 22 mm gulvspånplade Vindlast på nederste halvdel af facader på 1. sal samt vindlast på øverste halvdel af facader i stueetagen overføres via gulvskiven til de stabiliserende vægfelter. Belastning af gulvskive: Belastning af tagskive, vind fra: V 2 => c dir = 1,0 Vind på facade: 1,5 * 0,74 *1,0 * 0,85 *( 0,72 * 5,38 + 0,34 * 5,38 )* 0,5 = 2,66 kn/m Horisontalkræfterne optages af gulvskiven og føres videre til eksist. gavlvægge, tværvægge samt stålramme. Gulvskiven er udført af 22 mm spånplade. Pladerne fastgøres med spunskrue min. Ø 4,5 x 60 mm pr. 150 mm langs kanter ellers 300 mm ( i.h.t Træ 37 ). F dskrue = 892 N/skrue Stringerkræfter optages af yderste bjælke i bjælkelaget samt af 45 x 45 mm C18 påforing af vægstolper, skruet ned i gulvskive. Beregning af gulvskive: Beregning af gulvskive: Max afstand mellem stabiliserende vægge: e = 3,90 m M = 0,125 * 2,66 * 3,9 2 = 5,05 knm N c = N t = 5,05 / 5600 * 10,0 3 = 0,90 kn σ c = 0,90 * 10 3 /( 45 * 45 ) = 0,45 MPa < 8,96 MPa Forskydnings påvirkning af plade: V = 0,5 * 2,66 * 3,9 = 5,18 kn σ v = 1,5 * 5,18 * 10 Skrue belastning: 4,5x60 mm spunskrue: F d = 892 N/skrue 4,5x60 mm spunskruer pr. 150 mm = 34,2 kn > 5,18 kn 3 /( 22,0 * 5600 ) = 0,06 MPa < f v. 5,0 MPa

26 Side Vind fra vest/øst Vind på facade (vind fra V eller Ø): Tag og gulvskiven understøttes af vægskiver i facaden på det eksisterende hus samt af stålramme i tilbygningen. Reaktioner: Tagskive: Vægskiver: 0,5*6,15*1,79 = 5,50 kn Stålramme: 0,5*6,15*1,79 + 1,45*1,5*0,85*(0,71+0,32) = 7,4 kn Gulvskive: Vægskiver: 0,5*6,15*2,66 = 8,18 kn Stålramme: 0,5*4,0*2,66+2,6*2,66 = 12,2 kn Der er ca. 5 m vægskive i facaden på den eksisterende bygning, i det der tilmures vinduesåbninger. Vægskiven har tilstrækkelig bæreevne, uden nærmere eftervisning. Stålrammen er eftervist under Pos Stålramme Der udføres stålramme i den nye facade mod altanen. Stålrammen udføres i profiler som anvist på vedlagte opstalt og er eftervist med FE-program fra Nordsoft, jf. bilag. Ben/søjler i stålramme forbindes til fundament med 2 stk. M16 indlimede ankre, ført gennem påsvejste 15 mm S235 bundplader og spændt med skive og møtrik. IPE300 Rigel i stålrammen placeres på 45x295 mm toprem og fastgøres til denne med 1 stk. Ø6,0x50 mm fransk skrue pr. 400 mm. Op ad rigel placeres spær, som fastgøres til denne via 1 stk. BMF AE116 vinkelbeslag pr. 600 mm, der sømmes til spær med 7 stk. 4,0x40 mm kamsøm og fastgøres til oversiden af den øverste flange på rigel med 4 stk. SPIT HSBR14 skudsøm. UNP220 drager ved etageadskillelsen placeres på 45x295 mm toprem og fastgøres til denne med 1 stk. Ø6,0x50 mm fransk skrue pr. 400 mm. Op ad UNP220 placeres bjælke i bjælkelaget, som fastgøres til denne med 2 stk. Ø6,0x50 mm franske skruer pr. 400 mm, der skrues gennem kroppen på UNP220 profilet ind i bjælke. Forbindelsen mellem HE200B benet og IPE300 rigel skal være momentstiv og er illustreret på vedlagte skitse B. Benet skal være gennemgående fra fundament til rigel. Forbindelsen mellem HE200B benet og UNP220 drager skal være momentstiv og er illustreret på vedlagte skitse E. Knudedetaljer er illustreret på vedlagte skitser. 8.4 Vind fra syd/nord Vind på gavl (vind fra S eller N): Tagskiven i tilbygningen forbindes til eksisterende tagkonstruktion og understøttes således af vægskiver i gavlen på det eksisterende hus, bemærk vindlasten er ikke øget på det eksisterende hus ved vind fra disse retninger. Gulvskiven i tilbygningen understøttes af nye gavlvægge samt nye skillevægge, uden nærmere eftervisning.

27 Side Fundering. Der funderes i henhold til geoteknisk rapport, udført af Andreasen & Hvidberg sagnr dateret d Der udføres direkte fundering på senglaciale aflejringer af sand. Der regnes med flg. forhold: 1. Der funderes på bæredygtig lag af sand med en karakteristisk plan friktionsvinkel på 35E. 2. Udførende entreprenør har ansvaret for stabiliteten under byggeperioden. Fundamenter armeres med en revnefordelende armering, svarende til 0,2 % af betonarealet i top og bund. Ved spring i fundamentsunderkant må aftrapningen maks udgøre 0,6 m med en hældning på maks. 1:1. Se skitse. Nye fundamenter armeres sammen med eksisterende fundamenter. Eksisterende randfundament mod tilbygningen skal understøbes, således undersiden af dette fundament er lig undersiden af nye randfundamenter.

28 Side Randfundamenter ved tilbygning - b = 300 mm Tilbygningens kantafgrænsning består af 300 mm randfundamenter, BT16 MPa som føres til min. frostfri dybde eller bæredygtig bund og armeres konstruktiv med 3 stk Y12 Ks550 for oven og for neden til modvirkning af revner i fundamentet. Bærevneparametre OSBL (sand): φ = 35,0 E => φ d = 30,3 E γ γ = 17,0 kn/m 3, γ q = 10,0 kn/m 3 N γ = 15,3 N q = 19,0 Min. højde: 0,65 m Q d /A = 0,5 * 17 * 0,30 * 15,3 + 0,65 * 10,0 * 18,96 / 1,00 = 162 kn/m 2 Laster: Snelast: = 2,29 kn/m Nyttelast: 1,70 * 2,00 = 3,39 kn/m Egenlast tag = 2,08 kn/m Egenlast væg 0,50 * 6,05 = 3,03 kn/m Egenlast dæk 1,70 * 0,60 = 1,02 kn/m Egenlast fundament 0,30 * 0,65 * 24 = 4,68 kn/m Regningsmæssige belastninger: LAK. 1,2G LAK. 1,0G+1,5S+0,5x1,5N LAK. 1,0G+1,5N+1,5x0,3S Bæreevneeftervisning: = 12,96 kn/m = 16,78 kn/m = 16,92 kn/m σ = 16,9 / 0,30 = 56 kn/m² < 162 kn/m²

29 Side Randfundamenter ved carport - b = 190 mm Randfundamenter ved carporten består af 190 mm stribefundamenter, BT16 MPa som føres til min. frostfri dybde eller bæredygtig bund og armeres konstruktiv med 2 stk Y12 Ks550 for oven og for neden til modvirkning af revner i fundamentet. Bærevneparametre OSBL (sand): φ = 35,0 E => φ d = 30,3 E γ γ = 17,0 kn/m 3, γ q = 10,0 kn/m 3 N γ = 15,3 N q = 19,0 Min. højde: 0,65 m Q d /A = 0,5 * 17 * 0,30 * 15,3 + 0,65 * 10,0 * 18,96 / 1,00 = 162 kn/m 2 Laster: Snelast: = 2,29 kn/m Egenlast tag = 2,08 kn/m Egenlast væg 0,50 * 6,05 = 3,03 kn/m Egenlast fundament 0,30 * 0,65 * 24 = 4,68 kn/m Regningsmæssige belastninger: LAK. 1,2G LAK. 1,0G+1,5S+0,5x1,5N LAK. 1,0G+1,5N+1,5x0,3S Bæreevneeftervisning: = 11,74 kn/m = 13,22 kn/m = 10,81 kn/m σ = 13,2 / 0,30 = 44 kn/m² < 162 kn/m²

30 Side Stribefundament under bærende skillevæg - b = 300 mm Fundamenter under bærende skillevægge består af 300x650 mm stribefundamenter, BT16 MPa som føres til min. frostfri dybde eller bæredygtig bund og armeres konstruktiv med 3 stk Y12 Ks550 for oven og for neden til modvirkning af revner i fundamentet. Bærevneparametre OSBL (sand): φ = 35,0 E => φ d = 30,3 E γ γ = 17,0 kn/m 3, γ q = 10,0 kn/m 3 N γ = 15,3 N q = 19,0 Min. højde: 0,65 m Q d /A = 0,5 * 17 * 0,30 * 15,3 + 0,65 * 10,0 * 18,96 / 1,00 = 162 kn/m 2 Laster: Snelast: = 0,00 kn/m Nyttelast: 3,63 * 2,00 = 7,25 kn/m Egenlast tag = 0,00 kn/m Egenlast væg 0,50 * 2,60 = 1,30 kn/m Egenlast dæk 3,63 * 0,60 = 2,18 kn/m Egenlast fundament 0,30 * 0,65 * 24 = 4,68 kn/m Regningsmæssige belastninger: LAK. 1,2G = 9,79 kn/m LAK. 1,0G+1,5S+0,5x1,5N = 13,59 kn/m LAK. 1,0G+1,5N+1,5x0,3S = 19,03 kn/m Bæreevneeftervisning: σ = 19,0 / 0,30 = 63 kn/m² < 162 kn/m²

31 Side Punktfundamenter under søjler i tilbygning - bxl = 600x600 mm Punktfundamenter under søjler i tilbygning støbes samtidig med randfundamentet i BT16 i dimensionen 600x600x650 mm og armeres i top og bund med Rionet 8015 med 80 mm opbuk af ender. Laster: Last fra søjle iht. Bilag: = 28,80 kn Egenlast søjle/væg: = 4,86 kn Egenlast fundament 0,60 2 * 0,65 * 24 = 5,62 kn Regningsmæssige belastninger: LAK. 1,0G+1,5N+1,5x0,3S Bæreevneeftervisning: = 39,28 kn σ = 39,3 / 0,60 2 = 109 kn/m² < 162 kn/m² 9.4 Punktfundamenter under søjler ved carport - bxl = 600x600 mm Punktfundamenter under søjler ved carporten støbes i BT16 i dimensionen 600x600x900 mm og armeres i top og bund med Rionet 8015 med 80 mm opbuk af ender. Laster: Last fra søjle iht. Pos : = 23,21 kn Egenlast søjle/væg: = 1,00 kn Egenlast fundament 0,60 2 * 0,90 * 24 = 7,78 kn Regningsmæssige belastninger: LAK. 1,0G+1,5N+1,5x0,3S Bæreevneeftervisning: = 31,98 kn σ = 32,0 / 0,60 2 = 89 kn/m² < 162 kn/m² 10.0 Terrændæk - t = 100 mm Terrændækket udføres 100 mm tykt med Rionet Pladen støbes på terrænisolering.

32

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

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

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

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

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

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. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

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

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

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

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

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

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

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

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

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

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

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

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

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

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

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

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

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

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF Forside - Tagdetaljer Tagdetalje KT.01 Tagdetalje KT.02 Tagdetalje KT.03 Tagdetalje KT.04 Tagdetalje KT.05 Tagdetalje KT.06 Tagdetalje KT.07 Tagdetalje KT.08 Tagdetalje KT.09 K(BHA).530 Tagsdetaljer Emne

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

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

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

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

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

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

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

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

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

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

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV K.21 REV. DATO REVISIONEN OMFATTER D C B XX.XX.2017 A BYGHERRE: ES VORUP SKOLE APS PROJEKT: DATO: 30.10.2017 EMNE: KONSTRUKTIONSDETALJER REV.: MÅL: 1 : 10 UDARBEJDET AF MB SAG NR.: 16.11.209 ARKITEKT:

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 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

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

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

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

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

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

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

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

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Karakteristiske laster

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

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

FORMAT: A1 - (FARVER)

FORMAT: A1 - (FARVER) OPLYSER SCENE TSAKTIVITETSPLADS JORDVOLD MED GRÆS SCENE TERRASSEBRÆDDER (SORT/GRÅ KOMPOSIT) Fundamenter under uopvarmede konstruktioner føres til frostfri dybde, 1,2 m under terræn Sti - stenmel ADGANGSTRAPPE

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

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

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV K.21D REV. DATO REVISIONEN OMFATTER 16.11.2018 D ÆNDRET: 0.01, 2.02 TILFØJET: 7.06, 8.01 UDGÅET: 2.01 22.10.2018 C ÆNDRET: 7.05 27.09.2018 B ÆNDRET: 0.01, 1.01, 2.02, 3.01, 3.02, 7.04 TILFØJET: X.05, X.06,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

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

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

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT:

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT: 07-04-2016 16:49:12 VP-K-F00-363 Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-363_(01) Detalje K301 VP-K-F00-363_(02) Princip for placering af bjælker VP-K-F00-363_(03) Princip for vederlag på teglmur VP-K-F00-363_(04)

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

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

VINDAF- STIVNINGS KATALOG

VINDAF- STIVNINGS KATALOG VINDF- SIVNINGS LOG NYHED 2008: WINDFORCE M - Program til fastlæggelse af nødvendige forankringer og vindafstivning. rug det gratis på www.strongtie.dk www.strongtie.dk WC-D-03-2008 VLG F FSIVNINGSSYSEM

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

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

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

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER Designmanual Torveparken Gladsaxe Del 3 -Byggevejledning for udestue Denne Byggevejledning viser hvordan udestuen opbygges. Halvtagets opbygning gennemgåes i Del. 2 byggevejledning for halvtag. Når du

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

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

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere