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



Relaterede dokumenter
TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Eftervisning af bygningens stabilitet

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

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.

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

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

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

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murprojekteringsrapport

Dimensionering af samling

Lodret belastet muret væg efter EC6

Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere

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

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Dilatationsfuger En nødvendighed

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

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

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

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

Schöck Isokorb type K

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Stabilitet - Programdokumentation

Deformation af stålbjælker

Programdokumentation - Skivemodel

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

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

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

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

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Eksempel på inddatering i Dæk.

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

Projekteringsprincipper for Betonelementer

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

Betonkonstruktioner Lektion 7

Notat vedr. Indlejret energi

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

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

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

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

Vejledning i korrugerede rør og vægtykkelse

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Geostatisk pæleberegning

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

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

Kældervægge i bloksten

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

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

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

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

Redegørelse for den statiske dokumentation

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Kapitel 9. Vinduesmontage

Når du skal fjerne en væg

Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

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

Schöck Isokorb type KS

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Gyproc Brandsektionsvægge

Brand. Branddimensionering

Brugermanual. Sundolitt Beregningsprogram

Betonkonstruktioner Lektion 3

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

4 HOVEDSTABILITET Generelt 2

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

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

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner Lektion 1

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

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Fig Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

DS/EN DK NA:2011

Transkript:

pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge skillevægge på betondæk uden skillevægsfundamenter, men understøttet af flere lag trykfast isolering. Til praktisk anvendelse ved beregningen er udviklet et regneark. Denne rapport er opdelt i 2 sektioner. Første sektion vedrører den praktiske brug af regnearket. Anden sektion vedrører teorien bag beregningsreglerne. Anden sektion er angivet i bilagene. Anvendelse af regneark Orange inputfelter er de typiske felter, der skal inddateres i forbindelse med en beregning. Gule inputfelter kan ændres, men det er sjældent nødvendigt. ID Her inddateres firmanavn og andre relevante data. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. Armering Her angives diameter, den aktuelle karakteristiske trækstyrke, vandret afstand mellem armeringsstænger (denne afstand regnes ens i begge vandrette retninger). Endvidere angives den lodrette afstand fra bund (c). Såfremt dækket har en tykkelse på 120 mm og armeringen er tilstræbt placeret i midten sættes c = 60 mm. Bemærk: Teknologisk Institut anbefaler, at armeringen placeres i midten. Dels for at hindre krumninger af dækket i forbindelse med svind og dels for at sikre, at eventuelle gulvvarmeslanger bliver placeret i den øverste halvdel af dækket. EPS Her angives tykkelse og E-modul for den aktuelle type. Værdierne for E-modulet aflæses i øverste grå tekstboks. Her er konservativt angivet langtids E-moduler.

Endvidere angives antal lag. To lag er relevant, når der anvendes EPS med radonsug. I disse plader er der udført langs- og tværgående huller. Den gennemgående hulreduktion angives. De forskellige tilgængelige produkter med relevante parametre ses i nederste grå tekstboks. Væg Her angives den aktuelle lodrette regningsmæssige last samt udstrækningen af lasten. Såfremt væggen kun er påvirket af lodret last er udstrækningen hele væggens længde til døråbning eller anden afslutning Såfremt væggen er påvirket af vandret last vil reaktionen i bund typisk være koncentreret på et mindre område. Se nedenstående figur. Figur 1. Illustration af parameteren Udstrækning af lodret last. Her vist med bunden væg Da lasten angives i kn/m kan denne blive betragtelig på dette korte område. Kapaciteten bliver til gengæld også forøget, da der er væsentlige randeffekter. Det angives om væggen er fri/bunden. Dvs der kan vælges mellem følgende 2 muligheder: Fri væg ved begge lodrette kanter Fri væg ved den ene lodrette kant samt stift forbundet til en bagmur på sokkel ved den anden lodrette kant. Grafisk illustration er angivet i bilag 2. Såfremt en Bunden væg er vandret påvirket med en lille udstrækning af den lodrette last modsat soklen til følge (svarende til figur 1), kan væggen angives som værende Fri. 2

Væg stift forbundet til en bagmur på sokkel ved begge lodrette kanter kunne teoretisk også forekomme, men i praksis er det næppe relevant med en tværvæg, der medfører, at passage gennem huset i en etage ikke er mulig. Denne (sjældne) type væg må derfor behandles selvstændigt. Parameteren Væg tæt på dækkant angives for at afklare randeffekter. For fri vægge regnes med randeffekt i den ene ende, men såfremt væggen (eller rettere området udstrækning af lodret last ) ikke er tæt på nogen dækkant (herunder også eventuelle dilatationsfuger i dækket) markeres dette og der regnes med randeffekter i begge ender (se efterfølgende figur). For bundne vægge regnes der ikke med randeffekt i den ende, der står på sokkel. Såfremt væggen ved den modsatte ende ikke er tæt på nogen dækkant markeres dette og der regnes med randeffekt i den ende. Ved tæt forstås her værdien a. Da a ikke er kendt på forhånd, kan det forekomme, at beregningen skal justeres. Den beregnede værdi for a angives under output. Såfremt 2 eller flere vægge mødes i et X, L eller tilsvarende regnes ikke med randeffekter. Parameteren Tæt på dækkant markeres således med Nej for alle de indgående vægge. Randeffekter er yderligere uddybet i bilag 3. Figur 2. Illustration af randeffekter 3

Den Tilladelige nedbøjning: For at EPS'en kan optage belastningerne fra væggen opstår der en vis lodret flytning af dækket. Denne værdi er default sat til 2,5 mm, men kan for armerede vægkonstruktioner sættes højere. Den trykfaste isolering forudsættes placeret på komprimeret bæredygtig bund, som ikke undergår nævneværdige deformationer. Åbninger i væggen i form af vinduer negligeres, såfremt højden og bredden af åbningen er mindre end 0,5 væghøjden, ellers regnes med en fri kant. Åbninger i væggen i form af døre regnes således som en fri kant. Såfremt konsekvensklasse/kontrolklasse afviger fra normal/normal angives dette gennem partialkoefficienterne. Der skelnes i beregningerne ikke mellem de forskellige typer af vægge. Det vil typisk være murede vægge, vægge af letklinkerbeton, tung beton eller porebeton. I beregningerne indgår væggene blot med den lodrette last. Output Som output angives den aktuelle lodrette bæreevnekapacitet samt den beregnede værdi for a. Såfremt bæreevnen er større end den angivne påvirkning er Bæreevnen tilstrækkelig. Århus, den 8. november 2011 Teknologisk Institut, Byggeri Poul Christiansen Dir. tlf.: 72 20 38 20 E-mail: pdc@teknologisk.dk / Jørgen Nymark Klavsen Dir. tlf.: 72 20 38 28 E-mail: jnk@teknologisk.dk 4

Bilag 1 Side 1 af 3 Generel bæreevne. Væg fri i begge ender Statisk system Figur 3. Generel brudmekanisme. Snit og opstalt af væg Forudsætninger Spændingsfordelingen under betonpladen regnes trekantformet. Der optræder flydeled i dækket under væg og i afstanden a i den ene side af dækket. I den anden side regnes konservativt, at dækket støder op til fri kant (fuge eller lignende). I praksis regnes med et negativt moment i begge sider, men blot med størrelsen ½ m-, således at forholdene bliver symmetriske. Nedtrykningen ( ) i afstanden a regnes lig 0. Nedtrykningen under væggen betegnes som ( 0 ). Egenvægten af betonpladen tages ikke i regning, da den ikke giver anledning til differensspændinger og -flytninger eller momenter i betonpladen. Underlagets bevægelse under den trykfaste isolering forudsættes negligibel. Der regnes med samme spænding hele vejen igennem den trykfaste isolering.

Bilag 1 Side 2 af 3 Statiske ligninger = E i 0 / ti (spænding under betonplade ved væg) i P = i a ½ 2 (ligevægt i lodret retning) = i a = E i a 0 /t i (1) Ved hjælp af arbejdsligningen fås: Figur 4. Ligevægt A y P P0 2 2 / 3 0 2 P 0 3 (2m 2½ m) a A i 0 Ai A y m 2m P a 3 (2)

Bilag 1 Side 3 af 3 (1) og (2) giver således ( 3m 6m) E P 2 i 0 t i Bestemmelse af m+ og m- foretages på sædvanlig vis. Her angivet for m+ T f yd A a h c T f cd m T h eff 1 hc 2 h eff t c Udtrykkene er indsat i regnearket.

Bilag 2 Side 1 af 2 Bunden væg / fri væg Her betragtes en væg, som er stift forbundet til bagvæg ved den ene lodrette kant og fri i den anden lodrette kant. Væggen er illustreret nedenstående: Figur 5. Bunden væg I den deformerede tilstand fås følgende spændingsfordeling: Figur 6. Spændingsfordeling Ud fra ligevægtsberegninger fås: R = ( p g) l B 3 / 4 1 R A = / 4 ( p g) l bestemmes til: B

Bilag 2 Side 2 af 2 3 / 4 3 2 1 / ( p g) l = 2 l b ( p g) = b Såfremt væggen er fri i begge ender fås følgelig (p+g) = σ b. Dvs at bæreevnen af væggen er ⅔ af bæreevnen af en tilsvarende væg, fri i begge ender. Bidraget fra reaktionen i den trykfaste isolering, introduceret i opførelsesfasen før sammenmuring med bagvæggen, er konservativt ikke medtaget, da det vil komplicere beregningsmodellen markant, uden tilsvarende at give en markant forøget bæreevne. Såfremt en Bunden væg er vandret påvirket med en lille udstrækning af den lodrette last modsat soklen sættes væggen som værende Fri.

Bilag 3 Side 1 af 1 Andre forhold Randeffekter Randeffekterne medregnes som angivet i følgende matrix: Tabel 1. Randeffekt faktor (f) Væg tæt på dækkant Fri væg Bunden væg Ja 1/3 0 Nej 2/3 1/3 Randeffekterne medregnes i regnearket ved at forlænge udstrækningen af den lodrette last med a f. Værdien 1/3 pr aktiv rand er et pragmatisk konservativt estimat bestemt ud fra brudlinjeberegninger og den typiske opbygning af dækkonstruktioner. Rent praktisk forøges den lodrette bæreevne med en faktor: (L p +f a)/ L p hvor f er randeffekt faktor (0, 1 eller 2) 1/3 a er vist på figur 4 L p er udstrækningen af den lodrette last Effektivt elasticitetsmodul Elasticitetsmodulet i 2. lag EPS reduceres med en faktor (1 hulreduktion) 2 svarende til, at tværsnittet er reduceret i begge retninger. På baggrund af dette reducerede elasticitetsmodul og E-modulet af lag 1 udregnes det effektive E-modul ud fra de sædvanlige ligninger for serielt forbundne lineære fjedre.