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

Relaterede dokumenter
Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Redegørelse for den statiske dokumentation

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Dimensionering af samling

Eftervisning af bygningens stabilitet

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

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

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

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Redegørelse for den statiske dokumentation

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.

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

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

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

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

Betonkonstruktioner Lektion 1

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

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

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

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

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

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

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

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.

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

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

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

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

Materialer beton og stål. Per Goltermann

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

Deformation af stålbjælker

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

Bygningskonstruktion og arkitektur

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

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

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Murprojekteringsrapport

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

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

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

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

STATISK DOKUMENTATION

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

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Bygningskonstruktion og arkitektur

Ber egningstabel Juni 2017

Program lektion Introduktion Bærende konstruktioners opbygning Kraftbegrebet, ligevægt i træk og tryk.

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : Side : 1 af 141

Redegørelse for statisk dokumentation

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

A. Konstruktionsdokumentation

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

Lodret belastet muret væg efter EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

appendiks a konstruktion

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

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

Betonkonstruktioner Lektion 7

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport Aabenraa

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

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Sandergraven. Vejle Bygning 10

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

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

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

STATISK DOKUMENTATION

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

EN DK NA:2007

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

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Schöck Isokorb type KS

DS/EN DK NA:2011

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

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

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

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

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

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

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

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

Transkript:

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion) Ren træk/tryk konstruktion, hvordan? Jævnt fordelte laster Eksempel, stadiontribune 1 Kemiske Egenskaber Hærdet beton består af sten og sand sammenkittet af et hårdt bindemiddel, hærdet cementpasta, der dannes ved en kemisk reaktion mellem cement og vand

Beton er flydende fra starten af, hvorfor forskalling er nødvendig 3 Mekaniske egenskaber, arbejdskurve Karakteristiske værdier: Trykstyrke: f ck : ca. 15-100 MPa Trækstyrke: f ctk : ca. 1-3 MPa Elasticitetsmodul (starthældning): E 0k : ca. 4000 MPa Beton med givne karakteristiske materialeparametre bestemmes vha. forsøg og/eller proportionering 4

Måling af trykstyrke (cylinder test) Trykstyrken afhænger af betonens sammensætning, alder, forhold under hærdning, m.m. Normalt dimensioneres vha. betonens trykstyrke efter 8 modenhedsdøgn! 5 Trykstyrke af betoncylinder Cylinderens bæreevne er bestemt vha.: σ P < A f c Udtrykket gælder generelt for et betontværsnit Påvirket til ren tryk 6

Materialeparametre ved dimensionering f cd f γ ck c γ c :Partialkoefficent fra DS 411 For at introducere sikkerhed mod brud anvendes regningsmæssige værdier! 7 Lidt historie Pantheon, Rom, 118-15 e.kr Arkitekt: Hadrian? 8

Pantheon, Rom, 118-15 e.kr Arkitekt: Hadrian? 9 Udformning af romersk betonbue til optagelse af rent tryk Forskallingen er en del af konstruktionen Opus Testaceum Midlertidig afstivning 10

Moderne jernbeton (næste gang) 11 Ren tryk konstruktion, hvordan? 1

Ligevægtsbetragtninger Kablet tager kun træk, hvorfor konstruktionens geometri indstiller sig derefter! 13 14

Schwandbach-broen, Schweiz 1933 Ved at udforme betonkonstruktionen hensigtsmæssigt kan trækspændinger undgås/minimeres! 15 Royal Horticultural Hall, London, 198 Arkitekter: H. Robertson & J. M. Easton 16

Jævnt fordelte laster Hydrostatisk tryk (cirkel) Lodret linjelast (parabel) Egenvægt (kabellinje) 17 Parabel Ved en lodret jævnt fordelt last bliver kabelgeometrien en parabel: 18

19 Horisontalkraft i kabel /beton s wl H sh L wl M a 8 4 0 NB: Ved tryk i stedet for træk vendes fortegnet blot på w! 0 Parabelligning + 4 0 L x L x s y wx wl V H y xv x wx M x x x x a Moment og lodret ligevægt:

Maksimal kabel /beton kraft Δy Δx wl H 4s L T max H 16 wl s L + H + 1 1 Eksempel, Stadiontribune

Tværsnit af betonskaller Reel tykkelse sættes til 80 mm for at være på den sikre side! 3 Samling mellem betonskaller Bredden forneden sættes til 750 mm af udførelsesmæssige årsager! 4

Skaller dimensioneres som 1 m bredde 1.4 m lange parabel-buer Der ses derved bort fra dobbeltkrumning 5 Regningsmæssige laster på 1 m bred parabel-bue Egenlast: (0.08 m)(400 kg/m 3 )(1 m) 19 kg/m Nyttelast: (10 kg/m )(1 m) 10 kg/m I alt: 31 kg/m w (31 kg/m)(9.81 m/s ) 3.06 kn/m Betonens regningsmæssige trykstyrke sættes til 10 MPa NB: Egenlasten giver ikke helt et parabelformet forløb, men næsten! 6

Kræfter: Beregning wl H 8s (3.06 kn/m)(1.4 m) 8( m) 9.41kN s m Cmax H 16 + 1 9.41kN 16 + 1 35.00 kn 1.4m L Maksimal betontrykspænding: σ c C A max 35000 N (1m)(0.08 m) 437500 Pa 0.44 MPa << 10MPa Dvs. Ok, men typisk for tynde skaller med små spændinger! 7 Endeforstærkning af betonskaller til forhindring af buling 8

Endeskaller udføres som halv-skaller 9 Trækbånd 30

Beregning Der anvendes trækstænger af stål med en flydespændning på 150 MPa. Der installeres 5 trækstænger over spændet på 17 m, hvorved hver stang skal optage: 17 m F (9.41kN) 100 kn 5 Hver stang skal da mindst have et areal på: A min F σ yd 100.000 N 150 10 Pa 4 6.67 10 m 667 mm 6 Der vælges en standard stang på 700 mm 31 Dimensionering af udkraget Bjælke som halv parabel 3

Regningsmæssige laster på halv parabel Egenlast: (0.44 m )(400 kg/m 3 )(9.81 m/s ) 10.36 kn/m Last fra skaller: (1.4 m)(3.06 kn/m ) 37.94 kn/m Nyttelast: (10 kg/m )(0.6 m)(9.81 m/s ) 0.71 kn/m I alt: 49.01 kn/m wl H 8s (49.01kN/m)(34 m) 8(5m) 1.44 MN s H 16 + 1 1.4 MN L 1.66 MN Nødvendigt tværsnitsareal (aktuelt er 0.44 m ): A min 1.65 MN 0.165 m 10 MPa T max 16 5m 34 m 33 + 1 Forankring af skaller, kraftforløb Lodret last fra skaller: (49.01 kn/m)(17 m) 840 kn 34

Samling mellem trækbånd og søjle 35 Forankring af trækbånd 36

Samling ved bund af søjle 37 Udformning af træk - fundament Stengrund lergrund 38

Alternativ Udformning 39 Giovanni Berta Municipal Stadium, Firenze, Italien, 1930-193 Arkitekt: Pier Luigi Nervi 40

Armeringsføring Giovanni Berta Municipal Stadium, Firenze, Italien, 1930-193 Arkitekt: Pier Luigi Nervi 41 Armeringsføring, detalje Armering nødvendig pga.: Varierende laster Svind/krybning i beton 4

Forskalling/støbning af skaller 43 Forskalling/støbning af skaller støbeskel 44

De vigtigste pointer! Rent beton kan i princippet kun optage trykkræfter Træk kan optages med stålarmering Betonkonstruktioner kan i princippet udformes med henblik på optagelse af trykkræfter alene Der bør alligevel indlægges armering Betonkonstruktioner som omvendte kabler Dimensionering af betonkonstruktioner for tryk 45 Opgave 1 Søjlerne i det viste højhus på 10 etager skal dimensioneres Søjlerne optager kun lodrette egenlaster Vandrette vindlaster optages gennem bygningens kerne Der ses bort fra stabilitetsproblemer (udknækning) 46

Find de nødvendige tværsnitsarealer for søjlerne på hver etage, idet: Alle søjler er kvadratiske med en sidelængde på x mm, hvor x kan vælges i spring på 50 mm fra en mindste dimension på 50 mm Betonen har en regningsmæssig trykstyrke på 15 MPa Lasten fra taget er 16000 kg Lasten fra en etageadskillelse er 4000 kg Egenvægten af en søjle er x 3.5 m 400 kg/m 3 Tyngdeaccelerationen er g 9,8 m/s Som hjælp er kræfterne vist på en søjle på 9. etage (næstøverste) 47 48

Opgave En parabelbue af beton med regningsmæssig trykstyrke f cd 15 MPa har en pilhøjde på s 1 m og spænder over L 0 m. Buen er belastet med en lodret virkende regningsmæssig linjelast, w 0 kn/m. Bestem den nødvendige højde af betontværsnittet, idet bredden sættes til 0, m? 49