Statisk Beregning. Init. AKA Rev. - Projekt Cibicom - JC0223. Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør

Relaterede dokumenter
Vedr. JC0231 Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft Bæreevnevurdering af silo ifb. opsætning af bærerør

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

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

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

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

appendiks a konstruktion

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

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m

GITTERMASTESERIE AP 200

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

A. Konstruktionsdokumentation

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

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

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Murprojekteringsrapport

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

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

GITTERMASTESERIE AP 200

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Eftervisning af bygningens stabilitet

Redegørelse for den statiske dokumentation

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

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

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

Schöck Isokorb type KS

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

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

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

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Dimensionering af samling

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

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

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

Bilag A: Beregning af lodret last

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

GITTERMASTESERIE AP 200

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

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

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev.

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC vindmølle klasser

GITTERMASTESERIE AP 200

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

Eftervisning af trapezplader

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u

EN DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

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

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

DS/EN DK NA:2013

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Redegørelse for statisk dokumentation

Design of a concrete element construction - Trianglen

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

Schöck Isokorb type K

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

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato

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

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Ber egningstabel Juni 2017

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

Beregningstabel - juni en verden af limtræ

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

STATISK DOKUMENTATION

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

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

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

Konstruktion af DARK s mobile rampe

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

MORAMASTER til færdselstavler

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

BEF Bulletin No 2 August 2013

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

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

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

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

DS/EN DK NA:2010

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Bygningskonstruktion og arkitektur

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Bilag K-Indholdsfortegnelse

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

B. Bestemmelse af laster

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

Transkript:

Statisk Beregning Projekt Cibicom - JC03 Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør Dato -05-019 Init. AKA Rev. - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 1 af 16

INDHOLDSFORTEGNELSE side 0. Introduktion 3 1. Beregningsgrundlag 3. Beskrivelse 3 3. Partialkoefficienter 3 4. Vindlast 4 4.1 Basisvindhastighed 4 4. Vindens højdevariation 4 4.3 Stødvind og konstruktionsfaktor 5 4.3.1 Konstruktionsfaktor 5 4.3. Dæmpning 5 4.3.3 Resonansfaktoren, R 6 4.3.4 Baggrundssfaktoren, B 6 4.3.5 Peak faktoren, kp 6 5. Bærerørets tværsnitsdata 7 6. Vindtryk 8 6.1 Middelvindtryk 8 6. Dynamisk maksimalt vindtryk 9 6..1 Karakteristisk snitkraftfordeling 9 6.. Regningsmæssig snitkraftfordeling 10 7. Bæreevne 10 7.1 Bærerør 10 7.1.1 Anvendte tværsnitsdata 11 7.1. Bøjning og tryk 1 7.1.3 Forskydningsspændinger 1 7.1.4 Rotation og udbøjning 13 7.1.5 Bærerørets udnyttelse 13 7. Boltede stød 14 7..1 Bolte 14 7.. Stødplade 15 7..3 Svejsninger mellem bærerør og flange 16 BILAG A B Håndberegning af detaljer Beregning af Klæbeankre Programversion : Ver. 3 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. af 16

0. Introduktion Dette dokument omfatter statisk beregning af et antennebærerør til montering på taget af bygningen på adressen Maarupvej 6, 8560 Kolind. Bærerøret er udført i varmforzinket stål i kvalitet S355. 1. Beregningsgrundlag Konstruktion er beregnet iht. nedenstående normer: - EN 1990, Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner inkl. Dansk NA - EN 1991-1-4, Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast inkl. Dansk NA - EN 1993-1-1 + AC, Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner inkl. Dansk NA - EN 1993-1-8 + AC, Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-8: Samlinger inkl. Dansk NA Konstruktionen er beregnet for vind og egenvægt, kombination 6.10b iht. EN 1990. Beskrivelse Bærerøret er placeret med top i kote 7 m Bærerørets samlede længde er 6,7 m. Udkragningen er 3,9 m. Konstruktionen er fastgjort med to understøtninger. RRU'ere forudsættes monteret mellem rørets understøtninger. 3. Partialkoefficienter Laster Egenvægt Gunstig g G,min 0,90 Konsekvensklasse: Normal Egenvægt Ugunstig g G,max 1,00 Vindlast - g wind 1,50 Materialer Stål - Flydning g M 1,10 Kontrolklasse: Normal Stål - Bolte g M,b 1,35 Stål - Svejsning g M,w 1,35 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 3 af 16

Kote 4. Vindlast 4.1 Basisvindhastighed Basisvindhastigheden, defineret som 10 min middelhastigheden 10m over terræn i terrænklasse II, er givet ved Basisvindhastighed V b = C dir. C år. V b,0 C dir C season 1,0 - Retningsfaktor 1,0 - Årstidsfaktor V b,0 4,0 m/s Grundværdi for basisvindhastigheden (10 min middel, 50 års returperiode) Basisvindhastighed V b = 4,0 m/s 4. Vindens højdevariation r ln 0 v z c z c z v m r o b c z k z z r c z c z r r min, hvor, for z z 00 m min, for z z min Terrænkategori Terrænklasse K r 0,190 - K r er terrænfaktoren z 0 0,05 m z 0 er ruhedslængden z min m z min minimum højden V b 4,0 m/s V b er basisvindhastigheden C o 1,0 - C o er orografifaktoren Vindprofil Kote V middel V stød (m) (m/s) (m/s) 0,0 16,8 8,6,0 16,8 8,6 4,1 0,1 3,4 6,3,0 34,5 8,4 3,4 36,0 10,6 4,4 37,1 1,7 5,3 38,0 14,9 6,0 38,8 17,0 6,6 39,4 19,1 7,1 40,0 1,3 7,6 40,5 3,4 8,0 41,0 5,6 8,4 41,4 7,7 8,8 41,8 9,9 9,1 4, 3,0 9,5 4,5 35,0 30,0 5,0 0,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 10,0 0,0 30,0 40,0 50,0 Vindprofil [m/s] KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 4 af 16

4.3 Stødvind og konstruktionsfaktor F c c c q z A r er luftens densitet = 1,5 kg/m 3 c s c d er konstruktionsfaktoren c f w s d f p e ref A ref 1+ 7 ½ r qp z Iv z vm z I v z 1 c z z z o ln er formfaktoren 0, hvor z ikke må regnes mindre end z 0 er det projicerede vindpåvirkede areal 4.3.1 Konstruktionsfaktor cc s d 1+ kp Iv ( zs ) B + R 1+ 7 I ( z ) v s, hvor z s 4,3 m er referencehøjden. z ref = 0,6. h > z min, hvor h er konstruktionens højde I v (z s ) 0,16 - er turbulensintensiteten i referencehøjde. k p 3,8 - er peak-faktoren, udregnet nedenfor B 0,99 - er baggrundsfaktoren, udregnet nedenfor R 0,705 - er resonansfaktoren, udregnet nedenfor c s c d 1,10-4.3. Dæmpning d s 0,0 - Konstruktionens logaritmiske dekrement r d bc v ( z ) luft f a m s n1m1, hvor r luft 1,5 kg/m 3 Luftens densitet n 1,04 Hz Konstruktionens egenfrekvens (1. egensvingning) b. c f 0,64 m /m Middelvindmodstand over den øverste tredjedel af konstruktionen v m (z s ) 8, m/s Middevindhastighed ved referencehøjde m 1 (z s ) 83,7 kg/m Konstruktionens referencemasse per længdeenhed (in-line) d a 0,07 - Beregnet areodynamisk dekrement d d s + d a 0,09 - Total dæmpning KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 5 af 16

4.3.3 Resonansfaktoren, R d R SL zs n1 Ks n 1,, hvor d 0,09 - Total dæmpning, d d s + d a S L (z,n) 0,031 - Vindens spektrale tæthedsfunktion f L (z,n) 9,4 - En dimensionsløs frekvens K s 0,39 - Størrelsesreduktionsfunktionen c y 11,5 - c z 11,5 - G y 0,500 - G z 0,78 - f y 0,10 - f z 5,57 - S L K s L(z ref ) 130,6 m Turbulensens længdeskala b 0,114 m Konstruktionens bredde 1/3 fra toppen h 6,700 m Konstruktionens højde z, n n 6,8 fl z, n 1+ 10, f, 5/3 L z n f L z n n v 1 z, m L z 1 1+ Gy fy + Gz fz + Gy fy Gz fz R 0,705-4.3.4 Baggrundsfaktoren, B B 0,99 - B 1 3 b h b h 1+ Lzs + Lzs + Lzs Lzs 4.3.5 Peak faktoren, k p k p 3,8 - Peakfaktoren 0,6 kp ln n T + ; kp 3 ln n T T 600 s Midlingstiden for middelvindhastigheden n 1,34 - Oprydsningsfrekvensen n R n1 ; n 0,08 Hz B + R KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 6 af 16

5. Bærerørets tværsnitsdata Kote Diameter Godstykk. Sektion Sektion Længde Diameter Godstykk. d s t m mm mm - - [mm] [mm] [mm] 7,000 114,3 4,0 4 6,440 114,3 4,0 3 5,880 114,3 4,0 800 114,3 4,0 5,30 114,3 4,0 1 3900 114,3 6,3 4,760 114,3 4,0 4,00 114,3 4,0 4,017 114,3 6,3 1 3,833 114,3 6,3 1 3,650 114,3 6,3 1 3,467 114,3 6,3 1 3,83 114,3 6,3 1 3,100 114,3 6,3 1-S 3,099 114,3 6,3 1 1,700 114,3 6,3 1 0,300 114,3 6,3 1-S 0,99 114,3 6,3 1 0,300 114,3 6,3 1 0 mm 0 mm 800 mm 3900 mm 800 mm 0 mm Skematisk figur Målfast figur KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 7 af 16

6. Vindtryk Fysisk areal af stige/kabler (lineær last) 0,01 m /m Stål densitet 7850 kg/m 3 Formfaktor, Stige/kabler 1, - Luftens densitet 1,5 kg/m 3 Masse, stige/kabler 1,0 kg/m Tyngdeacceleration 9,8 m/s Generel vægt faktor (zink + løsdele etc.) 1,05-6.1 Middelvindtryk 10 minutters middelvindtrykket er defineret ved q ½ r v m luft m Konstruktionens vindmodstand Kote Diameter v m q m Formfaktor Vind Vind Vind Middel Middel Bærerør modstand modstand modstand d s vind vind C f rør kabler/stige Total m m m/s kn/m - m /m m /m m /m 7,000 0,114 8,69 0,514 0,81 0,09 0,01 0,10 6,440 0,114 8,59 0,511 0,80 0,09 0,01 0,10 5,880 0,114 8,50 0,508 0,80 0,09 0,01 0,10 5,30 0,114 8,40 0,504 0,80 0,09 0,01 0,10 4,760 0,114 8,9 0,500 0,80 0,09 0,01 0,10 4,00 0,114 8,19 0,497 0,80 0,09 0,01 0,10 4,017 0,114 8,16 0,495 0,80 0,09 0,01 0,10 3,833 0,114 8,1 0,494 0,80 0,09 0,01 0,10 3,650 0,114 8,09 0,493 0,80 0,09 0,01 0,10 3,467 0,114 8,05 0,49 0,80 0,09 0,01 0,10 3,83 0,114 8,01 0,490 0,80 0,09 0,01 0,10 3,100 0,114 7,98 0,489 0,80 0,09 0,01 0,10 3,099 0,114 7,98 0,489 0,80 0,09 0,01 0,10 1,700 0,114 7,69 0,479 0,80 0,09 0,01 0,10 0,300 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 0,99 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 0,300 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 Vindmodstand for punktlaster Nr. Beskrivelse Kote Vind v m q m Vægt modstand Middel Middel vind vind m m m/s kn/m kg 1 x APE4518R1v06, topfastg. 7,0 0,88 8,7 0,514 51 x APE4518R1v06, bundfastg. 4,5 0,88 8, 0,499 51 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 11 - - - - - - 1 - - - - - - 13 - - - - - - 14 - - - - - - 15 - - - - - - Rør vægt, ekskl. stige, kabler mv. 96 kg KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 8 af 16

6. Dynamisk maksimalt vindtryk Det maksimale dynamiske vindtryk (stødvind) i vindens retning er defineret ved F W = c s c d. c f. q p (z e ). A ref, hvor q p (z e ) Karakteristisk maksimalt hastighedstyk c f er formfaktoren c s c d er konstruktionsfaktoren A ref er reference arealet (projiceret/fysisk) Kote Diameter Bærerør Forskydning ift. bund af bærerør Moment ift. bund af bærerør d s q p (z e ). c s c d c f. A ref Masse Bærerør Punkt Total Bærerør Punkt Total m m kn/m m /m kg kn kn kn knm knm knm 7,000 0,114 1,315 0,10 0 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 6,440 0,114 1,309 0,10 7 0,08 1,16 1,3 0,0 0,65 0,67 5,880 0,114 1,30 0,10 13 0,15 1,16 1,31 0,09 1,30 1,38 5,30 0,114 1,95 0,10 0 0,3 1,16 1,39 0,19 1,94,14 4,760 0,114 1,89 0,10 7 0,30 1,16 1,46 0,34,59,93 4,00 0,114 1,8 0,10 33 0,38,9,67 0,53 3,58 4,11 4,017 0,114 1,79 0,10 37 0,40,9,69 0,60 4,00 4,60 3,833 0,114 1,77 0,10 40 0,43,9,7 0,68 4,4 5,10 3,650 0,114 1,75 0,10 43 0,45,9,74 0,76 4,84 5,60 3,467 0,114 1,7 0,10 46 0,48,9,76 0,84 5,6 6,10 3,83 0,114 1,70 0,10 50 0,50,9,79 0,93 5,68 6,61 3,100 0,114 1,67 0,10 53 0,5,9,81 1,03 6,10 7,1 3,099 0,114 1,67 0,10 53 0,5,9,81 1,03 6,10 7,13 1,700 0,114 1,49 0,10 78 0,71,9,99 1,89 9,30 11,19 0,300 0,114 1,9 0,10 103 0,89,9 3,17 3,00 1,50 15,51 0,99 0,114 1,9 0,10 103 0,89,9 3,17 3,00 1,51 15,51 0,300 0,114 1,9 0,10 103 0,89,9 3,17 3,00 1,50 15,51 6..1 Karakteristisk snitkraftfordeling Moment om bærerørets bund M 0 15,51 knm Nedre rørudkragning G 0,000 m Total horisontal last V 0 3,17 kn Øverste reaktion R A 5,539 kn Afstand mellem understøtninger S,800 m Nederste reaktion R B -,364 kn Karakteristisk snitkraftfordeling Kote Diameter Forskydn. Moment Vægt *) d s V M Bærerør Punkt Total m m kn knm kg kg kg 7,000 0,114 1,16 0,00 0,0 0,0 0,0 6,440 0,114 1,3 0,67 7,0 50,8 57,8 5,880 0,114 1,31 1,38 14,0 50,8 64,8 5,30 0,114 1,39,14 1,0 50,8 71,8 4,760 0,114 1,46,93 7,9 50,8 78,7 4,00 0,114,67 4,11 34,9 101,6 136,5 4,017 0,114,69 4,60 38,4 101,6 140,0 3,833 0,114,7 5,10 41,8 101,6 143,4 3,650 0,114,74 5,60 45, 101,6 146,8 3,467 0,114,76 6,10 48,6 101,6 150, 3,83 0,114,79 6,61 5,0 101,6 153,6 3,100 0,114 -,73 7,1 55,5 101,6 157,1 3,099 0,114 -,73 7,1 55,5 101,6 157,1 1,700 0,114 -,54 3,44 81,6 101,6 183, 0,300 0,114 -,36 0,00 107,7 101,6 09,3 0,99 0,114 0,00 0,00 107,8 101,6 09,4 0,300 0,114 0,00 0,00 107,7 101,6 09,3 *) Inkl. vægt faktor på bærerør KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 9 af 16

6.. Regningsmæssig snitkraftfordeling Partialkoefficient, vind 1,50 - Partialkoefficient, egenvægt, min 0,90 - Partialkoefficient, egenvægt, max 1,00 - Øverste reaktion R A 8,31 kn Nederste reaktion R B -3,55 kn Regningsmæssig snitkraftfordeling Højde Diameter Forskydning, V Moment, M Normal Kraft, N d s Total Total Min Max m m kn knm kn kn 7,000 0,114 1,74 0,00 0,00 0,00 6,440 0,114 1,85 1,00 0,51 0,57 5,880 0,114 1,96,07 0,57 0,64 5,30 0,114,08 3,0 0,63 0,70 4,760 0,114,19 4,40 0,70 0,77 4,00 0,114 4,00 6,17 1,1 1,34 4,017 0,114 4,04 6,90 1,4 1,37 3,833 0,114 4,07 7,65 1,7 1,41 3,650 0,114 4,11 8,40 1,30 1,44 3,467 0,114 4,15 9,15 1,33 1,48 3,83 0,114 4,18 9,9 1,36 1,51 3,100 0,114-4,09 10,69 1,39 1,54 3,099 0,114-4,09 10,68 1,39 1,54 1,700 0,114-3,8 5,15 1,6 1,80 0,300 0,114-3,55 0,00 1,85,06 0,99 0,114 0,00 0,00 1,85,06 0,300 0,114 0,00 0,00 1,85,06 7. Bæreevne 7.1 Bærerør E-modul E 10000 Mpa Flydespænding, karakteristisk f y 355 Mpa Brudspænding, karakteristisk f u 490 Mpa Partialkoefficient på stål, flydning g M0 1,10 - Stålets regningsmæssige flydespænding f yd 3,7 Mpa Partialkoefficient, egenvægt, max g G, max 1,00 - Partialkoefficient, egenvægt, min g G, min 0,90 - Tyngdeacceleration g 9,8 m/s Generel vægt faktor (zink + løsdele etc.) k 1,05 - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 10 af 16

Bærerørets tværsnitsdata Kote Bærerør Fuldt tværsnit Diameter Godstykk. Areal Inerti- Modstands Statisk Tværsnits moment moment moment klasse d s t A I W el S ; W pl m mm mm mm mm 4 mm 3 mm 3-7,000 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 6,440 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 5,880 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 5,30 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 4,760 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 4,00 114,3 4,0 1386,11E+06 3693 48686 1 4,017 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,833 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,650 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,467 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,83 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,100 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 3,099 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 1,700 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 0,300 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 0,99 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 0,300 114,3 6,3 138 3,13E+06 54718 73567 1 diameter, d s t 7.1.1 Anvendte tværsnitsdata Kote Areal Modstands Moment Tryk moment kapacitet kapacitet A W M, Rd N c, Rd m mm mm 3 knm kn 7,000 1386 48686 15,71 447,3 Momentkapacitet 6,440 1386 48686 15,71 447,3 5,880 1386 48686 15,71 447,3 Tværsnitsklasse 1 og : 5,30 1386 48686 15,71 447,3 4,760 1386 48686 15,71 447,3 Tværsnitsklasse 3: 4,00 1386 48686 15,71 447,3 4,017 138 73567 3,74 689,8 3,833 138 73567 3,74 689,8 Trykkapacitet 3,650 138 73567 3,74 689,8 3,467 138 73567 3,74 689,8 Tværsnitsklasse 1, og 3: 3,83 138 73567 3,74 689,8 3,100 138 73567 3,74 689,8 3,099 138 73567 3,74 689,8 1,700 138 73567 3,74 689,8 0,300 138 73567 3,74 689,8 0,99 138 73567 3,74 689,8 0,300 138 73567 3,74 689,8 MRd Mpl,Rd Wpl fyd MRd Mel,Rd Wel fyd N c,rd A f yd KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 11 af 16

7.1. Bøjning og tryk Bæreevne af rørtværsnit undersøges for kombinationen af normalkraft og moment. Maksimale udnyttelser for moment og normalkraft findes og holdes op mod kriterie 6. i EC 1993-1-1: M M Ed Ed + Rd N N Rd 1 Bærerør, Udnyttelse og udbøjning Kote Kræfter Styrker Udnyttelse Udbøjning Bøjnings Normal Normal Bøjnings- Tryk- 1. Bøjning. Tryk Totalt Rotation Udbøjning moment kraft, max kraft, min kapacitet kapacitet M N Ed Ed 1 + 10 års 10 års M N M Ed N Ed,max N Ed,min M Rd N c, Rd c,rd Rd stødvind stødvind m knm kn kn knm kn - - - grader mm 7,000 0,00 0,00 0,00 15,71 447,3 0,00 0,00 0,00 1,89 118 6,440 1,00 0,57 0,51 15,71 447,3 0,06 0,00 0,07 1,87 100 5,880,07 0,64 0,57 15,71 447,3 0,13 0,00 0,13 1,81 81 5,30 3,0 0,70 0,63 15,71 447,3 0,0 0,00 0,1 1,71 64 4,760 4,40 0,77 0,70 15,71 447,3 0,8 0,00 0,8 1,56 48 4,00 6,17 1,34 1,1 15,71 447,3 0,39 0,00 0,40 1,35 34 4,017 6,90 1,37 1,4 3,74 689,8 0,9 0,00 0,9 1,9 30 3,833 7,65 1,41 1,7 3,74 689,8 0,3 0,00 0,3 1,3 6 3,650 8,40 1,44 1,30 3,74 689,8 0,35 0,00 0,36 1,16 3,467 9,15 1,48 1,33 3,74 689,8 0,39 0,00 0,39 1,08 18 3,83 9,9 1,51 1,36 3,74 689,8 0,4 0,00 0,4 1,00 15 3,100 10,69 1,54 1,39 3,74 689,8 0,45 0,00 0,45 0,91 1 3,099 10,68 1,54 1,39 3,74 689,8 0,45 0,00 0,45 0,91 1 1,700 5,15 1,80 1,6 3,74 689,8 0, 0,00 0, 0,00 0 0,300 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,99 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,300 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 max 0,45 7.1.3 Forskydningsspændinger Forskydningskapaciteten bestemmes iht. EC 1993-1-1 afsnit 6..6, hvor Av Vpl,Rd Av f yd / 3 A / Kote Forsk. Forsk. Udnyttelse kapacitet kraft V pl,rd V Ed m kn kn - 7,000 164 1,7 0,01 6,440 164 1,9 0,01 5,880 164,0 0,01 5,30 164,1 0,01 4,760 164, 0,01 4,00 164 4,0 0,0 4,017 54 4,0 0,0 3,833 54 4,1 0,0 3,650 54 4,1 0,0 3,467 54 4,1 0,0 3,83 54 4, 0,0 3,100 54 4,1 0,0 3,099 54 4,1 0,0 1,700 54 3,8 0,0 0,300 54 3,5 0,01 0,99 54 0,0 0,00 0,300 54 0,0 0,00 Iht. EC 1993-1-1 afsnit 6..8 kan man se bort fra forskydningens indflydelse på momentbæreevne hvis forskydningen er mindre end halvdelen af den plastiske forskydningsbæreevne. KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 1 af 16

Kote [m] Kote [m] 7.1.4 Rotation og udbøjning Rotationer og udbøjninger er beregnet for karakteristiske kræfter (50 års vind). De karakteristiske kræfter/udbøjninger for 50-års vinden bestemmes ved at dividerede de regningsmæssige kræfter med g wind. I EC 1991-1-4, afsnit 4. er angivet en metode for bestemmelse af reference vindhastigheden for forskellige vindreturperioder. Faktoren c prob multipliceres direkte på basisvindhastigheden og er defineret ved c prob 10, ln 11/ T 10, ln 11/ 50, hvor T vindens returperiode, i år. Vindens returperiode, design, 50 år c prob = 0,90 - Vindens returperiode, anvendelsestilstand, 10 år c prob = 0,814 - Maksimal tilladelig rotation i anvendelsestilstanden c q anvendelse prob qdesign +/- 4,00 deg. Kote Vind - returperiode Vind - returperiode Udnyttelse 50 år 10 år Udbøjning Rotation Udbøjning Rotation Rotation m m grd. m grd. - 7,000 0,145,3 0,118 1,89 0,47 6,440 0,1,30 0,100 1,87 0,47 5,880 0,100, 0,081 1,81 0,45 5,30 0,079,10 0,064 1,71 0,43 4,760 0,059 1,91 0,048 1,56 0,39 4,00 0,04 1,66 0,034 1,35 0,34 4,017 0,036 1,58 0,030 1,9 0,3 3,833 0,03 1,50 0,06 1,3 0,31 3,650 0,07 1,4 0,0 1,16 0,9 3,467 0,0 1,33 0,018 1,08 0,7 3,83 0,018 1,3 0,015 1,00 0,5 3,100 0,015 1,1 0,01 0,91 0,3 3,099 0,015 1,1 0,01 0,91 0,3 1,700 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,300 0,015 0,01 0,99 0,015 0,01 0,300 7.1.5 Bærerørets udnyttelse 6,3 5,3 4,3 3,3,3 1,3 0,3 0,000 0,050 0,100 0,150 Udbøjning [m] Konstruktionens udnyttelse mht. bæreevne (bøjning/forskydning) samt funktionskrav (rotation/udbøjning i anvendelsestilstanden) er vist til højre. 6,3 5,3 4,3 3,3,3 Bøjning 1,3 Forskydning Vinkeldrejning 0,3 0,00 0,0 0,40 0,60 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 13 af 16

7. Boltede stød t d s d b d p Skematisk figur 7..1 Bolte Stødplade geometri Stød 1- -3 3-4 Diameter, Øvre bærerør d s 114,3 mm Godstykkelse, Øvre bærerør t 4,0 mm Diameter, Nedre bærerør d s 114,3 mm Godstykkelse, Nedre bærerør t 6,3 mm Øverste rørs middeldiameter d m 110,3 mm Nederste rørs middeldiameter d m 108,0 mm Stødpladens yderdiameter d p 0,0 mm Stødpladetykkelse t 0,0 mm Antal bolte n 4 pcs Boltestørrelse E bolt 16 mm Hulstørrelse E hole 19 mm Boltekransdiameter (delediameter) d b 170 mm Flydespænding (0.%) f yb 640 Mpa Brudspænding f ub 800 Mpa Partialkoefficient, Bolte g M 1,35 - Spændingsareal A s 157 mm Trækbæreevne F t,rd 83,7 kn F t, Rd 0,9 f ub A s g M For beregning af boltekræfterne antages det, at det bøjende moment overføres symmetrisk omkring den bøjende akse. Kun boltene samt stødpladekanterne regnes at overføre lodrette kræfter. F m C L Prying effekten er bestemt på grundlag af "Bolted End Plate Connections in Round Bar Steel Structures" from the Technical University of Denmark, Department of Structural Engineering, Serie R, no 147 198 by H. Agerskov and J. Bjørnbak-Hansen. F m 4 M n d m F prying F bolt d p d b d m KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 14 af 16

Stød 1- -3 3-4 Prying faktor b 1,000 - Bøjningsmoment M 6,17 knm Mindste normalkraft N-min 1,1 kn Antal bolte n 4 stk Øvre rørs middeldiameter d m,øvre 0,110 m Maks. træk i rørvæg per bolt hidr. fra M F m 55,91 kn Maks. Boltekraft F bolt 35,97 kn (b. F m ) Boltens trækbæreevne F t,rd 83,7 kn Boltens trækudnyttelse - 0,43-7.. Stødplade Stødpladeberegningen er baseret på brudlinieteori. Bøjnings-momentet transformeres til en ækvivalent maksimal trækkraft i rørvæggens center, per bolt (F m ). Ved multiplicering med antallet af bolte og fratræk af normalkraft findes en ækvivalent trækkraft i røret. Der arbejdes med brudmekanismer, hhv. med og uden prying. Selvom der umiddelbart ikke er prying i en given samling medtages trods dette et pryingbidrag, idet brudmekanismen uden prying ultimativt vil resultere i prying ved store flytninger. Udfra boltenes trækstyrke bestemmes den størst mulige pryingkraft der kan forekomme ved pladekanten og det bøjningsmoment (m 1 ) som denne kan give i pryingbrudlinien. Dette moment vil typisk være væsentligt mindre end flydemomentet (m f = 1/4 t f yd ). Graden af prying i samlingen bestemmes som m 1 /m f (<1). Pladens styrke bestemmes slutteligt som en vægtet værdi i forhold til den fundne faktor. I tråd med EN 1993-3-1 og IASS Working group 007 reduceres momentbrudlinier ikke for boltehuller. 1. Uden prying. Med prying t F R,d,plate Brudlinier a b c t F R,d,plate Rørradius Boltekransradius Pladeradius 1- -3 3-4 Ækvivalent trækkraft F eq,4 kn Rørradius a 57, mm Boltekransradius b 85,0 mm Pladeradius c 110,0 mm Bolteantal n 4 stk Huldiameter d hul 19 mm Stødpladetykkelse t plate 0 mm Partialkoefficient, flydning-stål g m 1,10 - Flydespænding f y 345 N/mm Brudspænding f u 490 N/mm Regningsmæssig flydespænding f yd 314 N/mm Feq Fm n - N min m_f=1/4 t^ f_ yd F_(Rd,1)=( n)/(b a) ((1 cos π/n)/(sin π/n)) (c a) m_f F_(Rd,)=( n)/(b a) ((1 cos π/n)/(sin π/n)) (b a) m_f + ( n)/(b a) πb m_f KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 15 af 16

1- -3 3-4 Ækvivalent trækkraft F eq kn Stødpladekapacitet u. prying F Rd,1 476 kn Stødpladekapacitet m. fuld prying F Rd, 85 kn Grad af prying i samlingen, m 1 /m f a 0,16 - Stødpladekapacitet F Rd 536 kn Pladens udnyttelse - 0,4-7..3 Svejsninger mellem bærerør og flange Beregning iht. EN1993-1-8, afsnit 4.5.3. a top 45 grd a bund Stødplade Brudstyrke f u 490 N/mm Partialkoefficient g M,w 1,35 - Korrelations faktor b w 0,90 - f + 3 b f F u w, Rd b g a + a w M top bottom u u w gm bw gm F w, Rd f a + a b g u top bottom w M f w, Rd,max atop + abottom F Den maksimale linielast, F L, bestemmes af udtrykket M N FL + d d 4 rør rør Stød 1- -3 3-4 Øverste svejsning a top 4 mm Nederste svejsning a bottom,5 mm Svejsningernes kapacitet F w,rd 1854 N/mm Bøjningsmoment M 6,17 knm Største normalkraft N maks 1,48 kn Mindste rørdiameter d rør 114,3 mm Ækvivalent linielast F L 605 N/mm Udnyttelse - 0,33 - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 16 af 16