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



Relaterede dokumenter
A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

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

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

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

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

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

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

Statisk Rapport. VIA University Collage, Campus Aarhus C Bygningskonstruktøruddannelsen, 4. semester

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

Redegørelse for den statiske dokumentation

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

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

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

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

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

Redegørelse for den statiske dokumentation

STATISK DOKUMENTATION

Eftervisning af bygningens stabilitet

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

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

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

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Syd facade. Nord facade

B. Bestemmelse af laster

Redegørelse for statisk dokumentation

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

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

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

STATISK DOKUMENTATION

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

OP-DECK Solution Last Tabel Let Erhverv 2,5 kn/m2 3 August 2009 Simpel Understøttet (m.) Indspændt 1 side (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5

Ber egningstabel Juni 2017

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

Projektgrundlag Statiske beregninger - konstruktionsafsnit

Beregningstabel - juni en verden af limtræ

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

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

Bilag A: Beregning af lodret last

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

A. Konstruktionsdokumentation

Kældervægge i bloksten

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

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

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

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Når du skal fjerne en væg

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

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

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

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

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

I-BJÆLKER I TAG Let tag - 1 fag

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

I-BJÆLKER I TAG Let tag - 1 fag

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

Bilag K-Indholdsfortegnelse

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

Eftervisning af trapezplader

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

4 HOVEDSTABILITET Generelt 2

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

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

Sandergraven. Vejle Bygning 10

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

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

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Temperaturfaktor "b faktor" 0 1

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

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

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

DS/EN DK NA:2013

Lars Christensen Akademiingeniør.

Dimensionering af samling

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

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

A2: Statiske beregninger

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

Gyproc Brandsektionsvægge

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste (90)01. (90) Niveaufri adgang (90) Facademur ved fundament 11.

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Forskrifter fur last på konstruktioner

Transkript:

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 Projektgrundlag... 4 Bygværket... 4 Grundlag... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende hovedsystem... 5 Det afstivende system... 7 Statisk analyse... 8 Laster... 9 Egenlast... 9 Egenvægt af tagkonstruktion, bjælkespær (g bjælkespær )... 9 Egenvægt af etageadskillelse mellem 1. sal og stuen (g etage, tung terrasse )... 10 Egenvægt af etageadskillelse mellem 1. sal og stuen (g etage, let1 )... 11 Egenvægt af etageadskillelse mellem stue og 1.sal (g etage, let2 )... 12 Egenvægt af etageadskillelse mellem stuen og kælder (g etage, tung trægulv )... 13 Egenvægt af etageadskillelse mellem stuen og kælder (g etage, tung klinker )... 14 Egenvægt af tungydermur g ydermur... 15 Egenvægt af let ydervæg g ydervæg let... 16 Egenvægt af terrændæk, g terrændæk... 17 Egenvægt af kældervæg, g kældervæg... 18 Egenvægt af skillevæg, let (g skillevæg let1 )... 19 Egenvægt af skillevæg, let (g skillevæg let2 )... 20 Egenvægt af fundament under kælderydervæg (g fund. 1 )... 21 2

Karakteristisk last... 22 Lastkombinationer Last på udvendig fundament... 24 Lastkombinationer Last på udvendig fundament... 26 Fundament udregning for ydervæg... 29 Søjleberegning... 30 Udregning for bæreevne af søjlen i hjørnevinduet.... 30 Udregning for bæreevne af søjlen i hjørnevinduet.... 31 Bilag... 32 Spærplan, Bjælkelagsplan, Dækelementsplan... 32 3

Projektgrundlag Bygværket Huset det drejer sig om ligger på Kildeagervænget nr. 182, huset er et enfamiliehus i 3 plan, bestående af en kælder en stueetage og en 1. sal. Kælderens bærende opbygning består af et betonterrændæk og et sandwich element. Stuetagen er bygget op af et SL-dæk og en fuldmuret ydervæg i tegl på den ene side og en let konstruktion på den anden side af huset med Cembrit (Zenit) beklædning på facaden. Etagedækket på 1. salen er en let konstruktion undtagen på det lille hjørne med terrasse hvor vi har et SL-dæk. Ydervæggene følger med nede fra stuen og er i samme materialer. Tagkonstruktionen er lavet af I-Bjælker, krydsfiner og tagpap. Grundlag Normer -Eurocode 0, Eurocode, DS410 Litteratur - Teknisk ståbi Andet - Vejlederoplæg og statikrapport template 4

Konstruktioner Det bærende hovedsystem Det bærende hovedsystem er den lodrette last som føres fra taget ned gennem de bærende vægge og ned i fundamentet hvor det fordeles ud i jorden. Kælderplan Stueplan 5

1. sal Tværsnit Længdesnit 6

Det afstivende system Beskrivelse af de vandrette kræfter på gavl og facade Vandret last på gavl. Hvis vinden kommer fra nord så er de markerede indervægge afstivende, men Figur 3 Vandret last på facade. Hvis vinden kommer fra øst er de markerede indervægge afstivende, men Figur 4 N Vandret last på gavl. Hvis vinden kommer fra nord er de Figur 2 Vandret last på facade. Hvis vinden kommer fra øst er de markerede indervægge afstivende, men kommer vinden fra vest er det kun den gennemgående indervæg der er Figur 1 N 7

Statisk analyse Tag Ydervæg Dæk Ydervæg Ydervæg Dæk Ydervæg Ydervæg Terrændæk Ydervæg Fundament Fundament 8

Laster Den lastkombination som skal udregnes er brudgrænsetilstanden STR/GEO, hvor Danmark har besluttet at bruge formel 6.10.b. fra tabel A1.2b (se lastkombinationereurocode_0) Egenlast Egenvægt af tagkonstruktion, bjælkespær (g bjælkespær ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Tagpap over 10mm 4,9(kN/m 3 )/1000*10mm 0,049kN/m 2 Tagpap under 10mm 3,3(kN/m 3 )/1000*10mm 0,033kN/m 2 Tagkrydsfiner 15mm 6(kN/m 3 )*(1m*1m*0,015m) 0,09kN/m 2 Bjælkelag 500mm (100cm/80cm)=1,25cm (1,25cmx5,08cm)= 6,35cm 0,063kN/m 2 (6,35cm/100)= Isolering 440mm 2(kN/m 3 )x0,440m= 0,88kN/m 2 Reglar 45mm (0,045mx0,045m)=0,002m x 0,003kN/m 2 (100cm/60cm)=1,67cm = Isolering 45mm 2(kN/m 3 )x0,045m= 0,09kN/m 2 Forskalling 22mm 6(kN/m 3 )x(0,022mx0,095m)=0,002m x 0,036kN/m 2 9

(100cm/30cm)=3,33cm = Gips 13mm 9(kN/m 3 )x(1mx1mx0,013m) 0,117kN/m 2 Gips 13mm 9(kN/m 3 )x(1mx1mx0,013m) 0,117kN/m 2 I alt g bjælkespær 1,36kN/m 2 Egenvægt af etageadskillelse mellem 1. sal og stuen (g etage, tung terrasse ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Terrassebrædder 8kN/m 3 x 0,032m 0,256kN/m 2 Reglar 6kN/m 3 x 0,015m x (100cm/60cm) 0,15kN/m 2 Tagpap over 4,9kN/m 3 x 0,004m 0,02kN/m 2 Tag pap under 3,3kN/m 3 x 0,004m 0,013kNm 2 Isolering 11,5kN/m 3 x 0,3m 3,45kN/m 2 SL dæk 32kN/m 3 x 0,215m 6,88kN/m 2 Forskalling 22mm 6kN/m 3 x (0,022m x 0,095m) x (100cm/30cm) 0,036kN/m 2 Gips 2*13 mm 9kN/m 3 x 0,026m 0,23kN/m 2 I alt 11,035kN/m 2 10

Egenvægt af etageadskillelse mellem 1. sal og stuen (g etage, let1 ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Gulvklinker 8mm 21(kN/m 3 )x 0,008m 0,168kN/m 2 Spånplade 15,5(kN/m 3 )x0,022m 0,34kN/m 2 Bærende bjælker (100cm/80cm)=1,25cm (1,25cmx5,08cm)= 6,35cm 0,063kN/m 2 Isolering 95mm 2(kN/m 3 )*0,095m 0,19kN/m 2 Forskalling 22mm 6(kN/m 3 )x(0,022m x 0,095m) x (100cm/30cm) 0,036kN/m 2 Gips 2*13mm 9(kN/m 3 )x 0,026cm 0,23kN/m 2 I alt g etage, let 1,027kN/m2 11

Egenvægt af etageadskillelse mellem stue og 1.sal (g etage, let2 ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Trægulv 8mm 5(kN/m 3 )*0,008m 0,04kN/m 2 Spånplade 15,5(kN/m 3 )*0,022m 0,34kN/m 2 Bærende bjælker (100cm/80cm)=1,25cm (1,25cmx5,08cm)= 6,35cm 0,063kN/m 2 (6,35cm/100cm) Isolering 95mm 2(kN/m 3 )*0,095m 0,19kN/m 2 Forskalling 22mm 6(kN/m 3 )*(0,022m x 0,095m) x (100cm/30cm) 0,036kN/m 2 Gips 2*13mm 9(kN/m 3 )*0,026m 0,23kN/m 2 I alt g etage, let 0,899kN/m2 12

Egenvægt af etageadskillelse mellem stuen og kælder (g etage, tung trægulv ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] SL-Dæk 32(kN/m 3 )*0,215m 6,88kN/m 2 Gulv (10cm/2cm)(1pakke=2m 2 )x0,008m 0,04kN/m 2 Spånplade 15,5(kN/m 3 )*0,022m 0,34kN/m 2 Strøer 7(kN/m 3 )*(0,063m*0,04m)= 0,017m x 2,22m 0,04kN/m 2 I alt g etage, tung 7,3kN/m 2 13

Egenvægt af etageadskillelse mellem stuen og kælder (g etage, tung klinker ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] SL-Dæk 32(kN/m 3 )*0,215m 6,88kN/m 2 Armerings net 5(kN/m 3 )/100 0,05kN/m 2 Beton 24(kN/m 3 )*0,086m 2,064kN/m 2 Klinker 21(kN/m 3 )x0,008m 0,168kN/m 2 I alt g etage, tung 9,162kN/m 2 14

Egenvægt af tungydermur g ydermur Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Teglsten 108mm 2000kg/100=20(kN/m 3 )*0,108m 2,16kN/m 2 Isolering 290mm 2(kN/m 3 )x0,290m 0,58kN/m 2 Teglsten 108mm 2000kg/100=20(kN/m 3 )*0,108m 2,16kN/m 2 I alt g ydermur 4,9kN/m 2 15

Egenvægt af let ydervæg g ydervæg let Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] 8mm fibercement 14,6(kN/m 3 )/100 0,146kN/m 2 20mm Afstandsliste 6(kN/m 3 )x(0,025mx0,050m) 0,008kN/m 2 9,5mm Vindgips 7,7(kN/m 3 )/100 0,077kN/m 2 70mm Reget (0,045mx0,070m) 0,003m x (100cm/60cm) 1,7cm 0,005kN/m 2 12mm Krydsfine 6(kN/m 3 )(1mx1mx0,012m) 0,072kN/m 2 400mm Mineraluld 2(kN/m 3 )x0,4m 0,8kN/m 2 95mm Regel (0,045mx0,095m) 0,004m x (100cm/60cm) 1,7cm 0,007kN/m 2 45mm Regel (0,045mx0,045m) 0,002m x (100cm/60cm)=1,7cm 0,003kN/m 2 45mm Mineraluld 2(kN/m 3 )x0,045m 0,09kN/m 2 15mm Fibergips 12,38kg/m 2 /100 0,124kN/m 2 I alt g ydervæg, let 1,332kN/m 2 16

Egenvægt af terrændæk, g terrændæk Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Klinker 21(kN/m 3 )x0,008m 0,168kN/m 2 Armeret beton 24(kN/m 3 )x0,1m 2,4kN/m 2 Isolering 0,4(kN/m 3 )x0,3m 0,12kN/m 2 Leca nødder 0,23(kN/m 3 )x0,15m 0,034kN/m 2 I alt g terrændæk 2,72kn/m 2 17

Egenvægt af kældervæg, g kældervæg Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] 500mm Sandwichelement (1700kg/2,45m)/100 6,938kN/m 2 I alt g kældervæg 6,938kN/m 2 18

Egenvægt af skillevæg, let (g skillevæg let1 ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Gips 52mm = 4lag gips 9(kN/m 3 )x(1mx1mx0,052m) 0,46kN/m 2 Isolering 70mm 2(kN/m 3 )x0,070m 0,14kN/m 2 Stålskinner (0,47mx2m) / 2,8m =0,335m/100 0,003kN/m 2 Stålstolper (100cm/45cm)=2,22cm 0,013kN/m 2 (2,22cmx0,59cm)=1,31cm/100 I alt g let 0,483kN/m 2 19

Egenvægt af skillevæg, let (g skillevæg let2 ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m 2 ] Letpore beton 0,4mx0,6m=0,24m 2 1m/0,24m=4,16 m 3 4,16m 3 x20,9(kn/m 3 )=86,944(kN/m 3 ) 86,944(kN/m 3 )/100 0,869kN/m 2 I alt g tung 0,869kN/m 2 20

Egenvægt af fundament under kælderydervæg (g fund. 1 ) Materiale Beregning Specifik tyngde [kn/m] Jernbeton 25kN/m 3 *(0,5m*0,6m) 7,5kN/m 2 I alt g fund. 1 7,5kN/m 2 21

Bygningsdel Karakteristisk last Ψ γ α n Bemærk ninger Fladelast kn/m 2 Bredde/ højde m Linielast kn/m Bredde m Punktlast kn g ydervæg, tung 4,9 6 29,4 g tag 1,36 5,45 7,4 g 1.sal 11,035 3,54 39,1 g ydervæg, tung i alt 75,9 Komb. faktor (Eurocode 0) Sikkerheds faktor (Eurocode 0) Reduktion faktor (Eurocode 0) g ydervæg, let 1,332 6 7,99 g tag 1,36 2,55 3,46 g 1.sal 11,035 3,54 39,1 g ydervæg, let i 50,55 alt 22

g kældervæg, 1 6,983 2,29 15,9 g stue 7,3 3,54 25,84 g kældervæg, 1 i 41,74 alt g kældervæg, 2 6,983 2,29 15,9 g stue 7,3 3,54 25,84 g kældervæg, 2 i 41,74 alt g fundament, 7,5 udvendig 1 g terrændæk 2,72 3,54 9,6 g fundament, 17,1 uvendig 1 i alt g fundament, 7,5 udvendig 2 g terrændæk 2,72 3,54 9,6 g fundament, 17,1 udvendig 2 i alt 23

Lastkombinationer Last på udvendig fundament Bygningsdel Karakteristisk last Ψ γ ξ α n K FI Bemærkninger g kn/m 2 q kn/m 2 Lastbredde n m Last pr meter kn/m Komb. faktor (Eurocode 0) Sikkerheds faktor (Eurocode 0) Reduktions faktor (egenlast) Reduktion faktor Konsekvens klasse g ydervæg, tung 4,9 6 29,4 g tag 1,36 5,45 7,4 g 1.sal 11,035 3,54 39,1 g ydervæg, tung i alt 75,9 g kældervæg, 1 6,983 2,29 15,9 g stue 7,3 3,54 25,84 g kældervæg, 1 i alt 41,74 g fundament, udvendig 1 7,5 g terrændæk 2,72 3,54 9,6 g fundament, udvendig 1 i 17,1 alt Total g k 134,74 0,5 1,0 24

Bygningskonstruktøruddannelsen q nyttelast etagedæk 1. sal 3 3,54 10,62 q nyttelast etagedæk stue 2 3,54 7,08 q nyttelast 0,5 3,54 1,77 α= 1+(n 1)Ψ n Total q k 19,47 0,5 1,5 Nyttelast dominerende α n ikke Ψ på grund af 2 etager Sne q s 0,72 5,45 3,924 0,8 1,5 K FI er 1,0 for alle laster E d = y G g k + y a q k + y Ѱ q s Nyttelast dominerende 1+ (2 1) 0,5 E d 1 = 1,0 134,74 + 1,5 19,47 + 1,5 0,8 3,92 = 175,95kN / m 2 E d = y G g k + y Ѱ Q q k + y q s snelast dominerende 25

E d2 = 1,0 134,74 + 1,0 0,5 19,47 + 1,5 3,924 = 150,36 kn/m Nyttelast > snelast = nyttelast er dominerende Lastkombinationer Last på udvendig fundament Bygningsdel Karakteristisk last Ψ γ ξ α n K FI Bemærkninger g kn/m 2 q kn/m 2 Lastbredde n m Last pr meter kn/m Komb. faktor (Eurocode 0) Sikkerheds faktor (Eurocode 0) Reduktions faktor (egenlast) Reduktion faktor Konsekvens klasse g ydervæg, let 1,332 6 7,99 g tag 1,36 2,55 3,46 g 1.sal 11,035 3,54 39,1 g ydervæg, let i alt 50,55 g kældervæg, 2 6,983 2,29 15,9 g stue 7,3 3,54 25,84 g kældervæg, 2 i alt 41,74 26

g fundament, udvendig 2 7,5 g terrændæk 2,72 3,54 9,6 g fundament, udvendig 2 i 17,1 alt Total g k 109,39 0,5 1,0 q nyttelast etagedæk 1. sal 3 3,54 10,62 q nyttelast etagedæk stue 2 3,54 7,08 q nyttelast 0,5 3,54 1,77 α= 1+(n 1)Ψ n Total q k 19,47 0,5 1,5 Nyttelast dominerende α n ikke Ψ på grund af 2 etager Sne q s 0,72 5,45 3,924 0,8 1,5 K FI er 1,0 for alle 27

Bygningskonstruktøruddannelsen laster E d = y G g k + y a q k + y Ѱ q s Nyttelast dominerende 1+ (2 1) 0,5 E d 1 = 1,0 109,39 + 1,5 19,47 + 1,5 0,8 3,92 = 125,01kN / m 2 E d = y G g k + y Ѱ Q q k + y q s snelast dominerende E d2 = 1,0 109,39 + 1,0 0,5 19,47 + 1,5 3,924 = 124,55 kn/m Nyttelast > snelast = nyttelast er dominerende 28

Fundament udregning for ydervæg R b = C N s i +q R = C N s i +q b R [kn/m 2 ] Jordens regningsmæssige bæreevne C = C γ N =π+2=5,14 S =1+0,2 b l C ud =, = kn/m 2 R d = (166,66. 5,14. 1. 1+ 0). 0,5= 428,32 kn/m C v [kn/m 3 ] Jordens forskydningsstyrke (findes i boreprofil) γ Partielkoefficient 1,8 N Bæreevnefaktor S Formfaktor i Hældningsfaktor ved vandretlast (1 uden vind) q [kn/m 2 ] effektive overlejringstryk Ved små hus sættes q = 0 Gæt en bredde b = 0,5 m. 29

Jordens bæreevne R d er 428,32kN/m Lasten fra stribefundamentet 134,74 kn/m. Jorden kan bære lasten med fundamentsbredden 0,5m. Søjleberegning Udregning for bæreevne af søjlen i hjørnevinduet. F c,d = f c,0,k * k d 21*0,615 = 12,915 Dimension 163*163=26569 => 26569/36584=1,37 ẟ c,d λ rel =k rel *L s /h 0,06*1225/163=0,45 K c aflæst udfra k rel 0,964 ẟ c,d = f*10 3 /A(indsættes i ẟ c,d /k c * f c,d 1) 1,37/(0,96*12,915)=0,11 f*10 3 /A k c *f c,d 1,37 (0,964*12,915)=12,45 30

Udregning for bæreevne af søjlen i hjørnevinduet. F c,d = f c,0,k * k d 21*0615=12,915 Dimmension 200mm*200mm=16128/40000=0,4 ẟ c,d λ rel =k rel *L s /h 0,06*5270mm/200=1,58 K c aflæst udfra k rel 0,339 ẟ c,d = f*10 3 /A (indsættes i ẟ c,d /k c * f c,d 1) 0,4/(0,339*12,915)=0,09 f*10 3 /A k c *f c,d 0,4 (0,339*12,915)=4,37 31

Bilag Spærplan Bjælkelagsplan Dækelementsplan 32