Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ
|
|
|
- Eva Brodersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der nu en række forskellige lastkobinationer, for at udregne de regningsæssige laster, so skal anvendes til beregningerne af reaktionskræfter snitkræfter for det statiske syste i tilbygningen til Strøybergs Palæ. Lastkobinationerne opstilles ved først at betragte bygningens tre dele;, facader ("hovedkonstruktionen") kælder, herunder deles disse ind i nle zoner, da nle laster ikke er ens på alle konstruktionsdele. Ved et rigtigt byggeprojekt skal der opstilles alle tænkelige scenarier, so kan forekoe, derfor løber det op i + 50 lastkobinationer. For dette projekt er dette d ikke en ulighed, derfor fokuseres der kun på de scenarier, so der er udvalgt fra beregningerne af lasterne. Her er valgt de tilfælde, so tænkes at være est kritiske, en dette kan ikke vides ed sikkerhed, derfor er det blot et skøn, netop derfor skal der oprindeligt laves for alle scenarier. Forlen for den regningsæssige last lyder: = Y G1 $K FI $G K1 C Y G $K FI $G K C Y Q1 $K FI $Q K1 C Y Q $Y 0. $K FI $Q K C Y Q3 $Y 0.3 $K FI $Q K3 last vindlast 1 (do) snelast nyttelast 3 = regningsæssig værdi af lastvirkninger Y G = partialkoefficient for peranente laster K FI = værdi for konsekvensklasse (se s. 43 i Eurocode 1990) G K = karakteristisk værdi af en peranent last egenlast Y Q = partialkoefficient for variable laster Q K = karakteristisk værdi af en enkelt variabel last nyttelast Y = faktor for kobinationsværdi af en variabel last. Ganges på den værdi, so ikke er doinerende. (se side 44 i Eurocode 1990) Tabel ed lastkobinationer - IKKE OPDATERET ENDNU! Oråde 1 Tag Doine rende last [ /] Tag [ /] 3 Tag [ /] 4 Tag [ /] 5 e [/ ] 6 e [/ ] 7 e [/ ] 8 e [/ ] 9 e [/ ] 10 e [/ ] 11 e [/ ] 1 e [/ ] 13 Und er [ /] 14 Und er [ /] 15 e [/ ] las t 31, 84 44, 58 31, 84 44, 58 K 1, 49 7, 08 7, 08 1,49 7, 08 1,49 K K K 1,49 las 41, 5, 1, 9, 6,08 K K K K K K -1, K
2 t Nyttelas t last 51, 59 K K K K K K 38, 03 70, 61 41, 78 65, 3 38, 03 K 38, 03 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K For : last valgt so doinerende Tag For et skal der, jævnført Eurocode 1990, afsnit 6.10a 6.10b, opstilles tre lastkobiantioner for konstruktionen, da der optræder tre laster på et; egenlast, snelast vindlast. (INGEN NYTTELAST PÅ TAGET!) Den første lastkobination er for de peranente laster alene (6.10a), derefter skal der laves ed alle de variable laster på skift so værende doinerende. For dette projekt laves der d kun for vindlast doinerende! For konstruktionen optræder vindlasten ed forskellige lasterne på ets zoner, derfor opdeles et i fire zoner, F/G, H, I J so vist under "vindlast". Der skal laves lastkobinationer for hver af de fire zoner, derfor kaldes disse zoner nu 1,, 3 4. Zonernes længder Her anvendes igen kun zonerne F G, so anes at være ens, da de har sae længde (se billede ovenfor). Zoner Bredde Højde F/G (1).5.5 hyp = Cos hyp = = H () hyp = Cos hyp = = J hyp = Cos hyp = = I (4) hyp = Cos hyp = =
3 Oråde 1 (zone F/G) (længde ) Oråde 1: For længden 0 < x < Lasttilfælde 1: Peranente laster alene d Y$K$G1 C Y$K$G : Strøybergs Palæ Y d 1. : G1 d : / = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 d : Q4 d 5.0 : Q5 d 0 : = / = 1.0$1.1$ = = 1.5$1.1$ = = 0 Nytte = 0 with Gy : lasterne projekteres nu på vandret- lodret angrebslinje. Vandret x = $Cos = x = virker i y retning lasten er så en vandret last der fås: C =
4 Lodret y = $Sin = y = virker i x-retning Oråde (zone H) (længde ) Oråde For længden < x < Lasttilfælde 1: Peranente laster alene d Y$K$G1 C Y$K$G : Strøybergs Palæ Y d 1. : G1 d : / = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 d : Q4 d 5.0 : Q5 d 0 : = / = 1.0$1.1$ = = 1.5$1.1$ = = 0 Nytte = 0 with Gy : lasterne projekteres nu på vandret- lodret angrebslinje.
5 x = $Cos = x = y = $Sin = y = For x retningen virker egenlasten så. x = C = x = Oråde 3 (zone J) (længde ) Oråde 3: For længden 0 < x < Lasttilfælde 1: Peranente laster alene d Y$K$G1 C Y$K$G : Strøybergs Palæ Y d 1. : G1 d : / = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 dk : Q4 d 5.0 : Q5 d 0 : = / = 1.0$1.1$ = = 1.5$1.1$ K = K = 0 Nytte = 0
6 with Gy : lasterne projekteres nu på vandret- lodret angrebslinje. x =K $Cos = x = K y =K $Sin = y = K lasten virker så i x-retningen x = K = x = Oråde 4 (zone I) (længde ) Oråde 4 For længden < x < Lasttilfælde 1: Peranente laster alene d Y$K$G1 C Y$K$G : Strøybergs Palæ Y d 1. : G1 d : / = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 dk : Q4 d 5.0 : Q5 d 0 : = / = 1.0$1.1$ = = 1.5$1.1$ K = K = 0 Nytte = 0
7 with Gy : lasterne projekteres nu på vandret- lodret angrebslinje. x =K $Cos = x = K y =K $Sin = y = K lasten virker så i x-retningen: x = K = x = with Gy : Punktlaster skal bestees for den salede konstruktion (et) regnes. Her skal de tre ligevægtsligninger anvendes: De to punktlaster oregnes til hhv. x- y-koposanter. Oråde 1: Lodrette laster: vindlast. h 1x = $Sin = h 1x = virker i x retning Vandrette laster: Både vind egenlast h 1y = C = h 1y = virker i y retning Oråde : : h x = $Sin = h x = For x retningen virker egenlasten så. h y = C = h y = Oråde 3: h 3x =K $Sin = h 3x = K lasten virker så i x-retningen h 3y = K = h 3y = Oråde 4: h 4x =K $Sin = h 4x = K lasten virker så i x-retningen: h 4y = K = h 4y = Nu er lasterne opdelt, reaktionerne kan beregnes. Først es der oent o punktet D, for at bestee reaktionen Fy. MD : solve K $ $.5 $ $.5 C 3.5 K $ 1.5 K K $ $ $ 1.5 C 1.75
8 K $ $ 8.5 C 3.5 $ 1.5 C 1.75 C 1 $Fy = 0, Fy = $ $ 6 C.5 C K C K K $ $ $ Nu laves der lodret ligevægt for at finde Dy. solve 0 =K $ K $ K $ K $ C Dy C , Dy = Dernæst es oent o charnier for at bestee Fx (kigges kun på højre del): solve K $ $.5 K $ $.5 C 3.5 K K $ 1.5 K K C $6 K Fx$3 = 0, Fx = $ $ $ 1.5 C 1.75 Nu bruges der vandret ligevægt for at bestee Dx solve 0 = $ C $ K K K = $ K K C Dx, Dx $ Nu er reaktionerne bestet, en de interessante er lasterne, so å være ed sae værdi en virker i odsat retning, da systeet er i ligevægt. D x = D y = F x = F y =
9 Facaden ("hovedkonstruktion") Her edregnes lasterne fra et so punktlaster, værdierne adderes blot de beregnede regningsæssige laster, so findes i de nedenstående lastkobinationer. Her har snelasten ikke længere nen indflydelse, da den snelast, so åtte falde lægge sig på en, anes at fejes væk igen. Der optræder deriod en nyttelast nu, so skal edregnes. Igen opdeles hovedkonstruktionen i en række oråder, kaldet 5, 6, 7, 8,. Oråde 5 (Vandret stålprofil) Lasttilfælde 1: Peranente laster (egenlast stålprofil) / ingen nyttelast eller egenlast fra eedæk d Y$K$G1 C Y$K$G : Stålprofiler Y d 1. : G1 d : / = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 d 0 : Q4 d 0 : Q5 d 0 : = / = 1.0$1.1$ = = 0
10 = 0 Nytte = 0 Oråde 6 (Venstre ben) For oråde 6 virker der både laster i x- i y-retningen, derfor laves der lastkobination for begge retninger. Oråde 6 Lasttilfælde 1: Peranente laster Her er der både egenlast for eedækkene, sat stålets egenlast. d Y$K$G1 C Y$K$G : last Y d 1. : G1 d : / C = = / Lastkobination (vind doinerende) For x-retningen er det kun vindlasten, so virker. Her er ingen egen nyttelast. For y-retningen virker egen- nyttelasten (både ee stål). er fortsat doinerende, en virker ikke i denne retning. d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 d : Q4 d 0 : Q5 d : = / (ee + stål) = 1.0$1.1$1.645 =
11 = 1.1$1.5$ = = 0 Nytte = 1.5$0.5$1.1$9.375 = Oråde 7 (Midterrae) For oråde 7 optræder der egentlig både vandrette lodrette laster, idé vindlasten så påvirker raen. D påvirker vindlasten raen på begge sider, ed retning od hinanden, det vindlasten er ens på begge sider, så går lasten i 0 den edregnges derfor ikke. Den idterste rae lastes ed både egenlasten (både eedæk stål) nyttelasten for bygningen, på begge sider af raen derfor ultipliceres disse værdier ed to for denne lastkobination, ed undelse af stålet, so kun er der én gang. Lasttilfælde 1: Peranente laster d Y$K$G1 C Y$K$G : last Y d 1. : G1 d : / 0.513$ C = = / Lastkobination (vind doinerende) d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 d 0 : Q4 d 0 : Q5 d : = / (ee gange + stål) = 1.0$1.1$ = = 0
12 = 0 Nytte ( gange) = 1.5$0.5$1.1$ = Oråde 8 (Højre ben) For oråde 8 virker der både laster i x- i y-retningen, derfor laves der lastkobination for begge retninger. Oråde 8 Lasttilfælde 1: Peranente laster Her er der både egenlast for eedækkene, sat stålets egenlast. d Y$K$G1 C Y$K$G : last Y d 1. : G1 d : / C = = / Lastkobination (vind doinerende) For x-retningen er det kun vindlasten, so virker. Her er ingen egen nyttelast. For y-retningen virker egen- nyttelasten (både ee stål). er fortsat doinerende, en virker ikke i denne retning. d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / Q3 dk : Q4 d 0 : Q5 d : = / (ee + stål) = 1.0$1.1$1.645 =
13 = 1.1$1.5$ K = K = 0 Nytte = 1.5$0.5$1.1$9.375 = Under en (kælderen) Nu skal der opstilles lastkobinationer for kælderen i Strøybergs Palæ, hvilket er ruet der rækker eter under en. Her skal der edregnes lasten, so virker fra overfladen ned til de eter, so kælderen er dyb. en er så en peranent last, da den ikke påvirkes af vejr vind. Af variable laster ses bort fra snelasten, da den fejes væk fra fortorvet. lasten påvirker kælderen ed sug, har værdien K saen ed nyttelasten.. på den indvendige overflade, denne edregnes Oråde 9 For oråde 9 virker der både laster i x- i y-retningen, derfor laves der lastkobination for begge retninger. Oråde 9 Lasttilfælde 1: Peranente laster Her er der både egenlast for eedækkene, stålets egenlast sat lasten. Disse virker d i hver sin retning, da egenlast er i y-retning last i x-retning. d Y$K$G1 C Y$K$G : last Y d 1. : G1 d : / C = G d $z : = C z /, hvor x er antal eter ned i en (dybden). Lastkobination (vind doinerende) For x-retningen virker lasten vindlasten i sae retning, en fordi sug altid regnes negativ, så skal ledet "vind" trække fra tallet", så det bliver - (-) dered +, da lasterne forstærker hinanden. Her er ingen egen nyttelast. For y-retningen virker egen- nyttelasten (både ee stål). er fortsat doinerende, en virker ikke i denne retning. d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 :
14 G1 d : / G d z : Q3 dk : Q4 d 0 : Q5 d : = C z / (ee + stål) = 1.0$1.1$1.645 = Jord = z, hvor z er dybden ned i en. = 1.1$1.5$ K = K Denne trækkes d fra i lastkobinationen, da sug altdi regnes negativt, en den har sae retning so lasten. = 0 Nytte = 1.5$0.5$1.1$9.375 = Oråde 10 For oråde 10 virker der både laster i x- i y-retningen, derfor laves der lastkobination for begge retninger. Oråde 10 Lasttilfælde 1: Peranente laster Her er der både egenlast for eedækkene, stålets egenlast sat lasten. Disse virker d i hver sin retning, da egenlast er i y-retning last i x-retning. d Y$K$G1 C Y$K$G : last Y d 1. : G1 d : / C = G d $z : = C z /, hvor z er antal eter ned i en (dybden). Lastkobination (vind doinerende) For x-retningen virker lasten vindlasten i sae retning, en fordi sug altid regnes negativ, så skal ledet "vind" trække fra tallet", så det bliver - (-) dered +, da lasterne forstærker
15 hinanden. Her er ingen egen nyttelast. For y-retningen virker egen- nyttelasten (både ee stål). er fortsat doinerende, en virker ikke i denne retning. d Y$K$G1 C Y$K$G C Y1$K$Q3 C Y1$P4$K$Q4 C Y1$P5$K$Q5 : G1 d : / G d $z : Q3 dk : Q4 d 0 : Q5 d : = C z / (ee + stål) = 1.0$1.1$1.645 = Jord = z, hvor z er dybden ned i en. = 1.1$1.5$ K = K Denne trækkes d fra i lastkobinationen, da sug altdi regnes negativt, en den har sae retning so lasten. = 0 Nytte = 1.5$0.5$1.1$9.375 =
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
Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet
Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved
Entreprise 8. Lastanalyse
Entreprise Lastanalyse Denne del dækker over analysen af de lodrette og vandrette laster på tårnet. Herunder egenlast, nyttelast, snelast, vindlast og vandret asselast. Dette danner grundlag for diensioneringen
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.
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...
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
BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S
U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V
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:
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
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...
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
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...
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
2. ordens differentialligninger. Svingninger.
arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af
A. Eftervisning af bygningens stabilitet
A. Eftervisning af bygningens stabilitet For at eftervise bygningens rulige stabilitet eftervises det, at alle bygningsdele i den bærende konstruktion er i stabil ligevægt satidig ed, at deforationer og
Indholdsfortegnelse. B - Trappeskakt... 93 B.1 Dimensionering af væg... 95 B.2 Brand... 105 B.3 Samlinger... 113
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A - Hovedkonstruktionen... 3 A.1 Laster... 5 A. Betonetagedæk i skitseopbygning... 31 A.3 Lastfordeling og spændinger... 33 A.4 Ændring af opbygning... 51 A.5 Detailstabilitet
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
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
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
EN DK NA:2007
EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk
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:
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
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
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
BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S
U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I
Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner
Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard
Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006
Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner
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...
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
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
3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1
3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde
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:
Dimension Plan Ramme 4
Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 [email protected] in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby
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
Om sikkerheden af højhuse i Rødovre
Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser
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
Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene
Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt
Dimension Plan Ramme 4
Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 [email protected] in Europe AB, Sverige DK-2800
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
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
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
Forskrifter fur last på konstruktioner
Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet
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
Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler
Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...
Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012
Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...
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:
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...
Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)
DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion
Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner
DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende
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:
Lorentz kraften og dens betydning
Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet
Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli
Initialer: jjo D S STÅLK O IM STRU K TIO IVA/S Bosch - Moeller & Devicon Sagsnum m er: 43.259 Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli 2 0 0 8 Beregnet for rammer uden nyttelast på taget af hensyn til
Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S
Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...
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
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
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
EN DK NA:2008
EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning
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
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
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
K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons
Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,
DS/EN DK NA:2012
Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning
DS/EN DK NA:2013
COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale
Landbrugets Byggeblade
Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side
Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)
Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab
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
DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013
Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1
Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S
Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:
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
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
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
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 [email protected] www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code
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
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
Skråplan. Dan Elmkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachim Mortensen. 8. januar Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51
Skråplan Dan Elkvist Albrechtsen, Edin Ikanović, Joachi Mortensen Hold 4, gruppe n + 1, n {3}, uge 50-51 8. januar 2008 Figurer Sider ialt: 5 Indhold 1 Forål 3 2 Teori 3 3 Fregangsåde 4 4 Resultatbehandling
Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9
Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering
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
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
Murprojekteringsrapport
Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter
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
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...
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
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:
EN DK NA:2007
EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning
V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1
Indholdsfortegnelse I. INPUT TIL STAADPRO... I.1 II. OUTPUT FRA STAADPRO...II.1 III. SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER...III.1 III.1 reaktioner.m... III.3 III.2 indput.m... III.14 III.3 staadprodata.m...
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
Bilags og Appendiksrapport
Bilags og Appendiksrapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Indhold BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast....................................... 2 K.A.2
Lektion 1. Tal. Ligninger og uligheder. Funktioner. Trigonometriske funktioner. Grænseværdi for en funktion. Kontinuerte funktioner.
Lektion Tal Ligninger og uligheder Funktioner Trigonometriske funktioner Grænseværdi for en funktion Kontinuerte funktioner Opgaver Tal Man tænker ofte på de reelle tal, R, som en tallinje (uden huller).
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
Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag
Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag
DS/EN DK NA:
DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,
Implementering af det digitale byggeri
Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF
DS/EN 1990 DK NA:2010-05
DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg
DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018
DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor
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
A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen
Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen
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
