Revner i betonkonstruktioner. I henhold til EC2

Relaterede dokumenter
Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Betonkonstruktioner Lektion 7

Anvendelsestilstanden. Per Goltermann

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Materialer beton og stål. Per Goltermann

»Styring af SKT-revner i beton. Dansk Betonforening Horsens Jens Mejer Frederiksen, chefrådgiver, jmf@alectia.com, / (+45)

Betonkonstruktioner Lektion 1

A. Konstruktionsdokumentation

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Dimensionering af samling

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

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

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

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Ny designguide for stålfiberarmeret beton

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

DS/EN DK NA:2011

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

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Bygningskonstruktion og arkitektur

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

M. P. Nielsen 75 år Plasticitetsteoriens indvirkning på beregninger i praksis

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN og EN 10138

DS/EN DK NA:2011

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Bygningskonstruktion og arkitektur

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann

Vaffelplader. Projektering: Tagelement. GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Tilpasningsplader 2 Isolering 2 Lydregulering 3

Betonkonstruktioner Lektion 3

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN efter DS/EN Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

DS/EN GL NA:2009

DS/EN DK NA:2013

10.2 Betons trækstyrke

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Indsæt billede. Concrete Structures - Betonkonstruktioner. Author 1 Author 2 (Arial Bold, 16 pkt.) BsC Thesis (Arial Bold, 16pkt.)

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen

Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede. Per Goltermann

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN i Danmark

Betonkonstruktioner Lektion 4

Projektering af Letbanebro over Djurslandmotorvejen. Statiske beregninger

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton

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

DS/EN DK NA:

Sekantpælevægge - dimensionering

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

2. udgave Nyt Teknisk Forlag 2008, 2012

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

RIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: Renovering

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

»Styring af SKT-revner i beton

Schöck Dorn type SLD, SLD-Q

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD

Eftervisning af bygningens stabilitet

RIBBEDÆK (TT) CT13224O2 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

DS/EN DK NA:2011

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

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

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

DS/EN DK NA:2013

Stabilitet - Programdokumentation

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

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner

appendiks a konstruktion

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

BETONVÆGGE Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

Schöck Isokorb type K

EN DK NA:2007

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Redegørelse for den statiske dokumentation

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

BEF Bulletin No 2 August 2013

DS/EN 1520 DK NA:2011

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

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

Programdokumentation - Skivemodel

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ]

DS/EN DK NA:2013

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

Transkript:

Revner i betonkonstruktioner I henhold til EC2

EC2-dokumenter DS/EN 1992-1-1, Betonkonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN 1992-1-2, Betonkonstruktioner Generelle regler - Brandteknisk dimensionering DS/EN 1992-2, Betonkonstruktioner Betonbroer Dimensionerings- og detaljeringsregler DS/EN 1992-3, Betonkonstruktioner Betonkonstruktioner til opveraring af væsker og pulvere DS/EN 1992-1-1 DK NA DS/EN 1992-1-2 DK NA DS/EN 1992-2 DK NA DS/EN 1992-3 DK NA Slide 2

Grundlæggende forhold Revnedannelse skal begrænses, så det ikke forringer konstruktionens virkemåde og holdbarhed eller fører til et uacceptabelt udseende. Kontrol af revnevidde kan udelades, forudsat virkemåden ikke forringes. Der bør altid fastlægges en beregnet grænseværdi for revnevidden w maks der tager hensyn til anvendelse og økonomi knyttet til revneviddebegrænsning. Slide 3

Lastkombinationer EC2 opererer for anvendelsestilstanden med følgende lastkombinationer: Kvasi-permanent Hyppig Karakteristisk Slide 4

Lastkombinationsfaktorer Slide 5

Lastkombinationer Slide 6

Lastkombinationer Slide 7

Lastkombinationer Slide 8

EC2, Eksponeringsklasser Slide 9

EC2, Eksponeringsklasser Slide 10

EC2 DK NA, Eksponeringsklasser omsat til miljøklasser Slide 11

Revneviddekrav, EC2 Slide 12

Revneviddekrav, DK NA Slide 13

Revnetyper Slide 14

Revnevidders udvikling for stigende last w = 5 10 5 σ s a w φ f w ct, ef 4E λρ 2 s Slide 15

Minimumsarmering for kontrol af revner Minimumsarmeringen er nødvendig for at kontrollere revnedannelsen i de områder hvor der optræder trækpåvirkninger. Armeringen er bestemt ved den kraft, der svarer til trækkraften i betonen lige før revnedannelsen. Slide 16

Trækområder Slide 17

Minimumsarmering for kontrol af revner Minimumsarmeringen er bestemt ved: A σ s,min s = k c k f ct, eff A ct σ s f ct,eff k k c A ct for minimumsarmering benyttes σ s = f yk sættes til f ct,eff = f ctm koefficient der tager hensyn til ujævnt fordelte egenspændinger. Værdi 0,65 1,00. koefficient der tager hensyn til spændingsfordelingen i tværsnittet lige før revnedannelsen. Værdi 1,0 Tværsnitsareal i træk Slide 18

Kontrol af revner uden direkte beregning Minimumsarmeringensformlen anvendes. Tvangsdeformationer Armeringsdiameteren angivet i tabel 7.2N overskrides ikke ved anvendelse af σ s svarende til armeringsspændingen lige efter revnedannelse. Belastning For værdier af σ s svarende til den aktuelle påvirkning skal såvel tabel 7.2N som 7.3N overholdes. Slide 19

Kontrol af revner uden direkte beregning Slide 20

Kontrol af revner uden direkte beregning Slide 21

Min.-armering for tvangsdeformationer EC2 For en væg 1000 300 mm 2, udsat for rent træk, med f ck = 35 MPa og revneviddekravet 0,2 mm fås v.hj.a. tabel 7.2N, idet der regnes anvendt φ = 16 mm : A σ s,min s = k c k f ct, eff A ct A 200 = 1 1 3,2 300 1000 s,min hvilket giver A s = 4800 mm 2, svarende til φ16/80 BS Slide 22

Min.-armering for tvangsdeformationer DS411 For samme væg fås efter DS411 : ρ = φ f ct, ef 4E s w k For det grove revnesystem fås A s = 2046 mm 2, svarende til φ16/190 BS. For det fine revnesystem fås A s = 829 mm 2, svarende til φ16/240 BS, idet der benyttes c = 35 mm. Slide 23

Beregning af revnevidder Revnevidden er bestemt ved : w k = β s rm ε sm w k β s rm ε sm karakteristisk revnevidde størrelsesfaktor relaterer middelværdi til karakteristisk værdi middelrevneafstand middeltøjningen i armeringen Slide 24

Revneafstanden Den maksimale revneafstand er bestemt ved : φ s = 3,4 c + 0,425k k r, maks. 1 2 ρ p, eff c k 1 k 2 ρ p,eff dæklag koefficient der afspejler armeringens overfladekarakter. 0,8 for ribbestål og 1,6 for glat armering koefficient der afspejler tøjningsfordelingen. 1,0 for rent træk og 0,5 for ren bøjning geometrisk armeringsforhold svarende til A c,eff Slide 25

Revneafstanden fysisk baggrund Slippet, l 0 Slippet er en længde hvorover forbindelsen mellem beton og armering er ødelagt. Denne ødelæggelse sker når revnen dannes. N Armeringsspænding Overføringslængden, x 0 Overføringslængden er den længde, der kræves for at opbygge en spændingstilstand der svarer til urevnet tværsnit. N ½l 0 x 0 N Slide 26

Effektivt betonareal A c,eff Slide 27

Revneafstanden Slide 28

Revneafstanden Den maksimale revneafstand udenfor zonen er bestemt ved : s r = 1,3( h, maks. x) h tykkelse af legeme x højde af trykzone Slide 29

Fine og grove revnesystem Slide 30

Tøjningen Slide 31

Tøjningen σ første revne σ s =E s ε s alene armering Δε sc tension stiffening armeret beton ε Slide 32

Tøjningen Tøjningen er bestemt ved : σ k t f (1+ α ct eff e ρ ) s, p, eff ε sm ε cm = 0, 6 E s ρ E p, eff s σ s E s k t koefficient for belastningens varighed. Værdi 0,4-0,6 α e E s /E cm Slide 33

Tøjningen σ σ s =E s ε s alene armering Δε sc tension stiffening ε Slide 34

Biaksiale spændingstilstande Slide 35

Biaksiale spændingstilstande N Ed V Ed y σ Sdy τ Sdxy σ Sdx x y τ Sdxy σ Sdy τ Sdxy σ Sdx x τ Sdxy Slide 36

Revneafstanden s r, maks. = sinθ s r, maks., x 1 + cosθ s r, maks., y Slide 37

Tøjningen ε sm = ε smx + ε smy Slide 38