Ny designguide for stålfiberarmeret beton

Relaterede dokumenter
Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Brugen af Stålfibre i betonkonstruktioner

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Stålfiberarmeret SCC

Prøvestøbningerne i forbindelse med Underføringen

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Revner i betonkonstruktioner. I henhold til EC2

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Design af stålfiberarmerede betonelementer for Fjernvarmetunnelen i København

Egentyngd (+Struc. dead load) Glas Nyttiglast balkong Egentyngd (+Struc. dead load) Glas Nyttiglast balkong

DS/EN DK NA:2011

Konference den 9. januar Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfibre

DS/EN 1520 DK NA:2011

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

DS/EN DK NA:2013

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD

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

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

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

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

Anvendelsestilstanden. Per Goltermann

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

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

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

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

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

Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede. Per Goltermann

Udførelsesstandard for betonarbejder

Materialer beton og stål. Per Goltermann

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Redegørelse for statisk dokumentation

Udførelse af betonkonstruktioner

Dimensionering af samling

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN i Danmark

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

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand

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

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

Redegørelse for den statiske dokumentation

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

EN DK NA:2008

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Schöck Dorn type SLD, SLD-Q

STRITTEKASSER PLEXUS, PYRAPLEX, FTW

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

FIBER BETON TEKNOLOGI

Betonkonstruktioner Lektion 1

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206

Betonkonstruktioner Lektion 7

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN i Danmark

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

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Tøjninger og spændinger. Introduktion. Tøjninger og spændinger

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

Vejledning i korrugerede rør og vægtykkelse

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

DS/EN DK NA:2011

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Energi på havet - Substitution af materialer

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

10.2 Betons trækstyrke

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

DS/EN DK NA:2013

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan?

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

Bygningskonstruktion og arkitektur

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

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

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

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

A. Konstruktionsdokumentation

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

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

Praktisk hærdeteknologi

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

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

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

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007

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

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

DS/EN DK NA:2010

EN DK NA:2007

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

Velkommen Christian Munch-Petersen. Måske når vi også noget om:

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

EN DK NA:2007

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Transkript:

Ny designguide for stålfiberarmeret beton Thomas Kasper, COWI A/S 1 09 JANUAR 2014 SFRC KONSTORIET, HELDAGSKONFERENCE

Baggrund Danmark mangler en designguide Designguiden skal være et præ-normativt dokument, som følger Eurocode sætter en ramme for håndtering af fiberorientering generelt og især for SCC inkorporerer nyeste viden og tekniske udviklinger 2 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Baggrund Vi har valgt at tage udgangspunkt i den tyske designguide (: Den blev publiceret som supplement til DIN 1045 i marts 2010 og opdateret til DIN EN 1992-1-1 i nov. 2012 Den indeholder detaljerede designregler, som er i overensstemmelse / ligner Eurocode Den sætter en ramme for håndtering af fiberorientering vha. en fiberorienteringsfaktor Sammen med den tidligere DBV guideline "Merkblatt Stahlfaserbeton" fra okt 2001 har den været i brug i en række år Bekaert er med i udvalget for den tyske dermed kan vi trække på Bekaert's indblik i baggrunden for den tyske designguide 3 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Baggrund De to vigtigste ændringer / tilføjelser i forhold til den tyske designguide: 3-punkt bøjnings-forsøg (EN 14651) i stedet for 4-punkt bøjnings-forsøg Basis og retningslinjer for design og udførelse af SFR SCC (stærk fiberorientering en styrke og en svaghed) 4 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Overblik 65 sider, skrevet på engelsk Delt op i 5 dele: Del 1: Tilføjelser og ændringer til DS EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner" Indeholder selve designregler Del 2: Tilføjelser og ændringer til DS EN 206-1 "Beton Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse" Produktion og produktionskontrol mht stålfiberarmeret beton 5 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Overblik Del 3: Tilføjelser og ændringer til DS EN 14651 "Præfabrikerede betonelementer Prøvningsmetode til beton med metalfibre Måling af bøjningstrækstyrke (LOP)" Prøvningsmetode for bestemmelse af bøjningstrækstyrke Del 4: Tilføjelser og ændringer til DS EN 13670 / DS 2427 "Udførelse af betonkonstruktioner" Udførelse og udførelseskontrol Del 5: Tilføjelser og ændringer til BIPS C213 "Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle" Regler for armeringstegninger med stålfiberarmeret beton 6 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Overblik Designguide følger samme struktur og samme nummerering af overskrifter som de refererede normer Designguide er ikke kun relevant for de projekterende parter (Del 1 og 5), men også for de udførende parter (Del 2 til 4) Scope (1.1.2 i designguide) 7 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Designprincipper - Trækstyrke Illustration af effekten af fiberorientering: Testplade 8 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Designprincipper - Trækstyrke Illustration af effekten af fiberorientering Bjælke B8 Bjælke B10,2 9 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG

Last [kn] Designprincipper - Trækstyrke Illustration af effekten af fiberorientering Stor spredning af styrken som funktion Arbejdskurver fra bjælkeforsøg af fiberorientering 10 30 25 20 15 10 5 0 28 AUGUST 2013 SFRC KONSORTIET, HØRINGSDAG 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Revneåbning [mm] B8 B7,2 B4,2 B8,2 B4 B1 B5 B3,2 B3 B12,2 B6,2 B1,2 B7 B9,2 B2 B2,2 B12 B11,2 B10,2 B6 B11 B10 B10,2 B8

Designprincipper - Trækstyrke Bjælkeforsøg jf. EN 14651 Performance class for referencefiberorientering (= fiberorientering i testbjælker med sætmålsbeton) L1 L2 Performance class L1/L2 (bøjetrækstyrker ved revneåbning 0.5 / 3.5 mm) Bøjetrækstyrker regnes om til aksial-trækstyrker 11

Designprincipper - Trækstyrke Bjælkeforsøg jf. EN14651 Performance class for referencefiberorientering (= fiberorientering i testbjælker med sætmålsbeton) Fiberorientering i konstruktionen tages i regning vha. en fiberorienteringsfaktor κ f F, som L1 og L2 værdierne ganges med Eksempel (designguide 3.6.3): C30/37 L1.2/0.9 XC1 Aspekter: Bestemmelse og kontrol af fiberorientering i konstruktionen Bestemmelse af κ f F 12

Designprincipper - Trækstyrke Bestemmelse af fiberorientering i konstruktionen: Simuleringer af støbningen Prøvestøbninger Erfaring (når der er samlet en tilstrækkelig mængde eksempler / data) Kontrol af fiberorientering i konstruktionen: Kontrol af støbeprocessen på byggepladsen Det skal svare til ovennævnte simuleringer / prøvestøbninger / erfaringer Bestemmelse af κ f F: Relation mellem fiberorientering (fibre counts) og trækstyrke (designguide Part 1, Annex L) 13

Designprincipper - Trækstyrke Designguide 3.6.3 side 17: Sætmålsbeton: κ f F = 0.5 generelt, κ f F = 1.0 for bøjning og træk i vandrette pladekonstruktioner (uændret i forhold til den tyske) Tyskerne tager hensyn til, at fiberorientering kan være mindre gunstig i konstruktionen i forhold til testbjælkerne SCC: Anbefalede værdier for κ f F i kapitel 9, side 33-37 14

Designprincipper - Trækstyrke SFR SCC: Anbefalede værdier for κ f F i kapitel 9, side 33 37 Bjælker End Middle End Middle End Longitudinal Vertical Transverse Longitudinal Vertical Transverse 15 > 1.0 1.25 0.40 0.40 0.75 0.40 0.40

Designprincipper - Trækstyrke SFR SCC: Anbefalede værdier for κ f F i kapitel 9, side 33 37 Plader Longitudinal Vertical Transverse 16 1.00 0.30 1.00

Designprincipper - Trækstyrke SFR SCC: Anbefalede værdier for κ f F i kapitel 9, side 33 37 Top Vægge End Middle End Center Bottom Middle End Longitudinal Vertical Transverse Longitudinal Vertical Transverse Bottom 1.25 0.42 0.42 0.92 0.42 0.42 Center 1.00 0.50 0.42 0.83 0.56 0.50 17 Top 0.83 0.50 0.27 0.67 0.67 0.50

Designprincipper - ULS M/N x Compression F cd h d Tension F fd z f z s F sd b 18

Designprincipper ULS Forskydning Designguide 6.2: Uden forskydningsarmering f V Rd,c med V Rd,c = V Rd,c + V Rd,cf jf. DS EN 1992-1-1 V Rd,cf = α f f c f ctr,u γ ct f b w h 19

Designprincipper ULS Forskydning Designguide 6.2: Med forskydningsarmering f V Rd,s med V Rd,s = V Rd,s + V Rd,cf V Rd,max jf. DS EN 1992-1-1 V Rd,cf = α f f c f ctr,u γ ct f b w h 20

Designprincipper ULS gennemlokning Designguide 6.4: f v Rd,c = 2 d a v Rd,c + v Rd,cf v Rd,max med v Rd,c jf. DS EN 1992-1-1 ν Rd,cf = 0.85 α c f f ctr,u f γ ct f 21

Designprincipper ULS torsion Designguide 6.3: Fibrene må ikke tages i regning Designprincipper ULS gitteranalogier Designguide 6.5: Fibrene må tages i regning under visse forudsætninger 22

Designprincipper SLS revnevidder Designguide kapitel 7 w k = s r,max (ε f sm ε cm ) ε f sm ε cm = 1 1 α f σ s 0.4 f ct,eff ρ p,eff σ s 0.6 1 α E f s E s α f = f ctr,l1 f f ctm s r,max = 1 α f s 3.6 ρ p,eff 1 α f σ s s 3.6 f ct,eff 23

Del 2 Produktion og produktionskontrol: Regler for kontrol af den korrekte fibertype (inspektion) fiberindhold of jævn fiberfordeling (wash-out eller magnetisk induktion) bøjetrækstyrke (bjælkeforsøg) i produktionen Del 3 Udførelse af bjælkeforsøg og bestemmelse af bøjetrækstyrke som grundlag for bestemmelse af Performance class 24

Del 4 Udførelse og udførelseskontrol: Modtagelseskontrol (fiberindhold og bøjetrækstyrke) Den nødvendige indsats for blanding, støbning og kompaktering stiger med fiberindhold og fiberlængde / fiberdiameter forholdet Betonens flydning i formen kan have indflydelse på fiberorientering for sætmålsbeton og har markant indflydelse på fiberorientering for SCC Del 5 Specifikation af støbesektioner med SFRC, Performance class, muligvis øvergrænse for fiberlængde, minimum fiberorienteringsfaktorer (hvis SCC) 25

Demoprojekt 1 Eternitgrunden i Aalborg: Bundplade til et regnvandsbassin Revneviddekrav på 0.2 mm SFRC SCC, kombineret armering 26

Demoprojekt 1 Traditionel armering (Y16 100 mm begge retninger i top og bund) Kombineret armering (Y10 100 mm netarmering i top og bund + 30 kg/m 3 fibre) ε sm ε cm 0.74 1.04 s r,max 265 mm 200 mm w k 0.196 mm 0.206 mm Total stålmængde (kg/m 3 ) 158 91 27 25 JANUARY 2012 SFRC CONSORTIUM, MID-TERM SEMINAR

Demoprojekt 1 Forsøg verificerede, at der for denne type plade med denne armering kan regnes med random fiberorientering 28

Demoprojekt 2 Slagelse Omfartsvej Underføring Rammebro Fundamenter støbt 25.06.2012 i SFR SCC Væggene støbt 04.09.2012 i SFR SCC Brodækket støbt 04.09.2012 i SFRC 29

Demoprojekt 2 Fundamenter Top armering undladt 30

Demoprojekt 2 Nedre del af væggene Fordobling af længdearmering undladt 31

Demoprojekt 2 Overgang Brodæk - Kantbjælker Ikke brug for bøjler pga. fibre 32

Demoprojekt 2 Generelt: En del af armeringen blev erstattet af fibre eller Lavere udnyttelsesgrader 33

Demoprojekt 2 Dæk Stålfibre Armering 34 Uden stålfibre Ø16/160, Ø12/225, Ø16/185, Ø12/170 Rullenet mulig Med stålfibre og svejst net (B) Ø8/100 og Ø8/150

Demoprojekt 2 Væg for laster Stålfibre Armering 35 Uden stålfibre men med svejst net (B) Ø8/100 Med stålfibre og svejst net (B) Ø8/150

Demoprojekt 2 Væg for svind (bund) Stålfibre Armering 36 Uden stålfibre Ø16/150 Med stålfibre og svejst net (B) Ø10/150

Aflsutning Feedback til designguiden er meget velkommen og bedes sendt til tkas@cowi.dk og lnth@teknologisk.dk Vi vil opdatere og udvide det eksisterende DKBI kursus "Fiberarmeret beton for bærende konstruktioner" med henblik på den nye danske designguide og execution guideline Tak for opmærksomheden! 37