Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB
|
|
- Elsa Svensson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Eurokod lastkombinering exempel Eurocode Software AB
2 Nybyggnad Lager & Kontor Stålöverbyggnad med total bredd 24 m, total längd 64 m. Invändig fri höjd uk takbalk 5,6m. Sadeltak med taklutning 1:10.
3 Fasader
4 Plan
5 Sektioner
6 Laster Växjö Tak och vägglaster Snölast grundvärde 2,0 kn/m2 Egentyngd tak 0,4 kn/m2 Vindlast 24 m/2, terrängtyp II, h=7 m, qk=0,7 kn/m2 Bjälklag Egentyngd 0,75 kn/m2 Egentyngd lätta mellanväggar 0,5 kn/m2 Kategori B: Kontorslokaler 2,5 kn/m2
7 Pelarnumrering
8 Lasteffekt/Lastkombination Karakteristiskt värde, Q k Kombinationsvärde, ψ 0 Q k P Ed =1,2*G kj +1,5*Q k,1 +1,5*ψ 0,i *Q k,i P Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*Q k,snö +1,5 * ψ 0,nyttig *Q k,nyttig P Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*ψ 0,snö *Q k,snö +1,5*Q k,nyttig P Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*(ψ 0,snö *Q k,snö +Q k,nyttig )
9 Pelare P6 Taklaster G k,egentyngd =(0,4*6,4*1,1+0,6)*12=41,0 Q k,snö =2,0*0,8*6,4*12*1,1=135,2 Bjälklagslaster Q k,nyttig =2,5*6,4*1,25*6/2*0,9=54 kn G k,egentyngd =((0,75+0,5)*6,4*1,25+0,6)*6/2*0,9=28,6 kn Dimensionerande last, Snölast huvudlast P Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*Q k,snö +1,5*ψ 0,nyttig *Q k,nyttig =1,2*(41+28,6)+1,5*135,2+1,5*0,7*54=343 kn Dimensionerande last, Nyttig last huvudlast P Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*ψ 0,snö *Q k,snö +1,5*Q k,nyttig =1,2*(41+28,6)+1,5*0,7*135,2+1,5*54=306,5 kn
10 Pelare P10 Bjälklagslaster G k,egentyngd =((0,75+0,5)*6,4*1,25+0,6)*6*1,1=70,0 kn Q k,nyttig =2,5*6,4*1,25*6*1,1=132 kn Dimensionerande last, Nyttig last huvudlast N Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*Q k,nyttig =1,2*70+1,5*132=282 kn Dimensionerande last, Nyttig last huvudlast Med lastreduktion α a =0,5+10/A=0,5+10/(6,4*1,25*6*1,1)=0,69 N Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*Q k,nyttig *αa=1,2*70+1,5*132*0,69=220,6 kn
11 Pelare P13 Taklaster G k,egentyngd =(0,4*6,4/2*1,0+0,6)*6*0,8=9,0 Q k,snö =2,0*0,8*6,4/2*1,0*6*0,8=24,6 Bjälklagslaster G k,egentyngd =((0,75+0,5)*6,4/2*0,8+0,6)*6*1,0=22,8 kn Q k,nyttig =2,5*6,4/2*1,0*6*1,0=48 kn Dimensionerande last, Snölast huvudlast N Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*Q k,snö +1,5*ψ 0,nyttig *Q k,nyttig =1,2*(9,0+22,8)+1,5*24,6+1,5*0,7*48=125,5 kn Dimensionerande last, Nyttig last huvudlast N Ed =1,2*G k,egentyngd +1,5*ψ 0,snö *Q k,snö +1,5*Q k,nyttig =1,2*(9,0+22,8)+1,5*0,7*24,6+1,5*48=136 kn
12 Vindlast mot vägg R a =q vind *L,pelare /2*delning R b =q vind *(L,pelare /2+h,tak )*delning
13 Vindlast väggar, formfaktorer För h/d=8/64 <0,25, gavlar C pe =0,7 och C pi =0,3 vilket ger 1,0, vid dimensionering av vindstag väljs C pe =(0,7+0,3)*0,85=0,85. För h/d=8/24=0,33, långsidor C pe =0,8 och C pi =0,3 vilket ger 1,1, vid dimensionering av vindstag väljs C pe =(0,8+0,5)*0,85=1,1.
14 Vindlast mot långsida h,tak=sarg+isolering+plåt+upplagshöjd=0,15+0,15+0,1+0,2=0,6 L,pelare=6,5-0,6=5,9 m Q k,vind =C pe *q k,vind *b z *b x =1,1*0,7*(5,9/2+0,6)*64/2=87,5 kn
15 Vindlast mot gavel h,tak=sarg+isolering+plåt+gavelbalk=0,15+0,15+0,1+0,2=0,6 L,pelare=((6,5-0,6)+((6,5-0,6)+12/10))/2=6,5 m Q k,vind =C pe *q k,vind *b z *b x =0,85*0,7*(6,5/2+0,6)*24/2=27,5 kn
16 Snedställning φ= φ 0 *α h *α m φ 0 =1/200=0,005 α h =2/ h α m = 0,5*(1+1/m)
17 Snedställning φ= φ 0 *α h *α m φ 0 =1/200=0,005 α h =2/ h=2/rot(6)=0,71 α m = 0,5*(1+1/m)=rot(0,5*(1+1/3))=0,82 φ=0,005*0,71*0,82=0,0034
18 Snedställningslast Snedställningslast tak per vindfackverk Q k,egentyngd =q e *b x *b y /2=0,4*64*24/2=307 kn Q k,snö = μ*sk*b x *b y /2=0,8*2,0*64*24/2=1229 kn Snedställningslast bjälklag vindfackverk Q k,egentyngd =q e *b x *b y =(0,75+0,5)*12,8*24=384 kn Q k,nyttiglast =q e *b x *b y =2,5*12,8*24=768 kn
19 Fackverksbalk Taklaster G k,egentyngd =(0,4*6,4*1,1+0,6)=3,4 kn/m Q k,snö =2,0*0,8*6,4*1,1=11,3 kn/m Upplagsreaktion R k,egentyngd =G k,egentyngd *l/2=3,4*24/2=40,8 kn R k,snö =Q k,snö *l/2=11,3*24/2=135,6 kn Moment M k,egentyngd =G k,egentyngd *l^2/8=3,4*24^2/8=244,8 knm M k,snö =Q k,snö *l^2/8=11,3*24^2/8=813,6 knm
20 Fackverksbalk Upplagsreaktion R Ed =R k,egentyngd *1,2+R k,snö *1,5 40,8*1,2+135,6*1,5=252,4 kn Moment M Ed =M k,egentyngd *1,2+M k,snö *1,5 244,8*1,2+813,6*1,5=1514 knm
21 Bjälklagsbalk Bjälklagslaster G k,egentyngd =((0,75+0,5)*6,4*1,25+0,6)=10,6 kn/m Q k,nyttig =2,5*6,4*1,25=20 kn/m Upplagsreaktion R k,egentyngd =G k,egentyngd *l*(0,6071+0,5357) =10,6*6*(0,6071+0,5357)=72,7 kn R k, nyttig =Q k, nyttig *l*(0,6205+0,6026) =20*6*(0,6205+0,6026)=146,8 kn Moment M k,egentyngd =-G k,egentyngd *l^2*0,1071 =-10,6*6^2*0,1071=-40,9 knm M k, nyttig =Q k, nyttig *l^2*0,1205 =-20*6^2*0,1205=-86,8 knm
22 Bjälklagsbalk Upplagsreaktion R Ed =R d,k,egentyngd *1,2+R d,k,nyttig *1,5 =72,7*1,2+146,8*1,5=307,5 kn Moment M Ed =M k,egentyngd *1,2+M k,nyttig *1,5 =-40,9*1,2-86,8*1,5=-179,3 knm HEA 220, Tvärsnittklass 2 W pl =0, m 3 M c,rd = W pl f y /γ M0 =0,000568*355000/1,0=201,6 knm
23 Bjälklagsbalk Bjälklagslaster G k,egentyngd =((0,75+0,5)*6,4/2*0,8+0,6)=3,8 kn/m Q k,nyttig =2,5*6,4/2*1=8 kn/m Upplagsreaktion R k,egentyngd =G k,egentyngd *l/2=3,8*6/2=11,4 kn R k, nyttig =Q k, nyttig *l/2=8*6/2=24 kn Moment M k,egentyngd =G k,egentyngd *l^2*/8=3,8*6^2/8=17,1 knm M k, nyttig =Q k, nyttig *l^2/8=8*6^2/8=36 knm
24 Pelare P4 Taklast R k,egentyngd =40,8 kn R k,snö =135,6 kn Vindlast Fw=c s c d *c f *q p *A ref =1,0*1,0*0,7*A ref C s C d =1,0 C f =Cpe+Cpi=0,7+0,3=1,0 q p =0,7 kn/m2 M k, vind =1,0*1,0*0,7*6,4*6^2/8=20,2 knm
25 Pelare P4V (vindkryss) Pelarlängd=6 m, c/c=6,4 m Vindlast Q k,vind,gavel =27,5*6/(2*6,4)=12,9 kn Snedställning Q k,egentyngd =307*0,005*6/(2*6,4)=0,7 kn Q k,snö =1229*0,005*6/(2*6,4)=2,9 kn Vindlast M k, vind =1,0*0,5*0,7*6,4*6^2/8=10,1 knm
26 Pelare P4V (vindkryss) Taklast huvudlast N Ed =(R k,egentyngd +Q k,egentyngd )*1,2+R k,snö *1,5 +Q k,vind,gavel *ψ 0, vind *1,5 =(40,8+0,7)*1,2+(135,6+2,9)*1,5+12,9*0,3*1,5=263,3 kn M Ed = M k,vind *ψ 0, vind *1,5 =10,1*0,3*1,5=4,5 knm Vindlast huvudlast N Ed =(R k,egentyngd +Q k,egentyngd )*1,2+R k,snö *ψ 0, snö *1,5 +Q k,vind,gavel *1,5 =(40,8+0,7)*1,2+(135,6+2,9)*0,7*1,5+12,9*1,5=214,6 kn M Ed = M k,vind *1,5 =10,1*1,5=15,2 knm
27 Pelare P2V dimensionering Pelarlängd=6,5 m, c/c=6 m Taklast R k,egentyngd =(0,4*6,4/2+0,6)*6*1,1=12,4 kn R k,snö =2,0*0,8*6,4/2*6*1,1=33,8 kn Vindlast Q k,vind,långsida =87,5*6,5/(2*6)=47,4 kn Snedställning Q k,egentyngd =307*0,005*6,5/(2*6)=0,8 kn Q k,snö =1229*0,005*6,5/(2*6)=3,3 kn Vindlast M k, vind =1,0*0,5*0,7*6*6,5^2/8=11,1 knm
28 Pelare P2V (vindkryss) Taklast huvudlast N Ed =(R k,egentyngd +Q k,egentyngd )*1,2+R k,snö *1,5 +Q k,vind,gavel *ψ 0, vind *1,5 =(12,4+0,8)*1,2+(33,8+3,3)*1,5+47,4*0,3*1,5=92,8 kn M Ed = M k,vind *ψ 0, vind *1,5=11,1*0,3*1,5=5,0 knm Vindlast huvudlast N Ed =(R k,egentyngd +Q k,egentyngd )*1,2+R k,snö *ψ 0, snö *1,5 +Q k,vind,gavel *1,5 =(12,4+0,8)*1,2+(33,8+3,3)*0,7*1,5+47,4*1,5=125,9 kn M Ed = M k,vind *1,5=11,1*1,5=16,7 knm
29 Pelare P13 Pelarlängd=6,5 m, c/c=6 m Taklast R k,egentyngd =9,0 kn R k,snö =24,6 kn Bjälklagslast R k,egentyngd =22,8 kn R k,nyttig =48,0 kn Vindlast M k, vind =1,0*1,0*0,7*6,4*7,2^2/8=29 knm
30 Pelare P13 Nyttig last huvudlast N Ed =136 kn M Ed = M d,k,vind *ψ 0, vind *1,5=29*0,3*1,5=13,1 knm Vindlast huvudlast N Ed =R k,egentyngd *1,2+R k,snö *ψ 0, snö *1,5+R k,nyttig *ψ 0, nyttig *1,5 =(9+22,8)*1,2+24,6*0,7*1,5+48*0,7*1,5=114,4 kn M Ed = M k,vind *1,5=29*1,5=43,5 knm
Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem
Laster och lastnedräkning Konstruktionsteknik - Byggsystem Brygghuset Del 2 Gör klart det alternativ ni valt att jobba med! Upprätta konstruktionshandlingar Reducerad omfattning Lastnedräkning i stommen
Olle Bywall & Paul Saad Examensarbete Karlstads Universitet
Innehåll, Bilaga 1 Lastberäkningar... 2 Egentyngd... 2 Nyttiglast... 2 Snölast... 3 Vindlast... 5 Väggdimensionering... 8 steg 1: Dimensionering från tak... 8 steg 2: Dimensionering från våning 5... 11
Eurokod laster. Eurocode Software AB
Eurokod laster Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast
Eurokod lastkombinationer. Eurocode Software AB
Eurokod lastkombinationer Eurocode Software AB Lastkombination uppsättning av dimensioneringsvärden som används för att verifiera ett bärverks tillförlitlighet för ett gränstillstånd under samtidig påverkan
Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON
Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON 1 Partialkoefficientmetoden Den metod som används oftast för att ta hänsyn till osäkerheter när vi dimensionerar Varje variabel får sin egen (partiell) säkerhetsfaktor
www.eurocodesoftware.se caeec502 Pelare trä Beräkning av laster enligt SS-EN 1991-1-4:2005 och analys av pelare i trä enligt SS-EN 1995-1-1:2004. Användarmanual Rev: A Eurocode Software AB caeec502 Pelare
Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB
Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast
Projekteringsanvisning
Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som
TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-03-7 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken
Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1
Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1 Stomstabilisering Innebär att man ser till att byggnaden klarar de horisontella krafter som den utsätts för Horisontella laster De viktigaste horisontella lasterna i Sverige
TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-05-11 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken
VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15
VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får
1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ
Tillämpad fysik och elektronik/ Byggteknik Fördjupningskurs i byggkonstruktion Annika Moström 2014 Sid 1 (5) Konstruktionsuppgift : Limträhall 1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Uppgiften
BYGGNADSKONSTRUKTION IV
2006-01-28 BYGGNADSKONSTRUKTION IV Konstruktionsuppgift 2: Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Datablad Snözon... Åsavstånd a =... m Takbalksavstånd b =... m Egentyngd av yttertak g =...
I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av
Uppgift 2 I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av fackverkstakstol i trä, centrumavstånd mellan takstolarna 1200 mm, lutning 4. träreglar i väggarna, centrumavstånd
1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-08-8 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04
Inspecta Academy 1 på stålkonstruktioner I princip alla stålkonstruktioner som består av balkar eller liknande ska dimensioneras enligt Eurocode 3 Vanligaste exempel Byggnader Broar Andra vanliga exempel
KONSTRUKTIONSTEKNIK 1
KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna
Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 2
Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 2 Stomstabilisering Innebär att man ser till att byggnaden klarar de horisontella krafter som den utsätts för Alla laster som verkar på en byggnad måste ledas ner i marken!
caeec302 Pelare stål Användarmanual Eurocode Software AB
caeec302 Pelare stål Beräkning av laster enligt SS-EN 1991-1-4:2005 och analys av pelare i stål enligt SS-EN 1993-1-1:2005. Användarmanual Rev: B Eurocode Software AB caeec302 Pelare stål Sidan 2(24) Innehållsförteckning
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 016-0-3 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
caeec101 Lastnedräkning Användarmanual Eurocode Software AB Detta program kombinerar laster enligt SS EN Rev: C
caeec101 Lastnedräkning Detta program kombinerar laster enligt SS EN 1991-1-1. Användarmanual Rev: C Eurocode Software AB caeec101 Lastnedräkning Sidan 2(21) 1 Inledning... 3 1.1 Laster... 3 1.1.1 Kombination
Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH
Föreläsning 4 del 1 Stomstabilisering 1 Laster Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader Vertikala stabiliserande enheter Bjälklag som styv skiva 2 Stomstabilisering
Stabilisering och fortskridande ras
Stabilisering och fortskridande ras Horisontalstabilisering av byggnader Tålighet mot olyckslaster och fortskridande ras 1 Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader
Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen
Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter
Tentamen i Konstruktionsteknik
Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 3 Juni 2013 kl. 8.00 13.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter
www.eurocodesoftware.se caeec231 Pelardäck Programmet dimensionerar pelardäck med hjälp av strimlemetoden. Utdata är armeringsmängd och dimensionerande moment i x- och y-riktning. Användarmanual Rev B
CAEBSK10 Balkpelare stål
CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5
Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner
Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Dimensionerande lastfall ofta endera av: 1. Vindlast mot fasad + min vertikallast 2. Max vertikallast +
Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II. Flervåningsbyggnad i stål. Anders Andersson Malin Bengtsson
Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II Flervåningsbyggnad i stål Anders Andersson Malin Bengtsson SAMMANFATTNING Syftet med projektet har varit att dimensionera en flervåningsbyggnad i stål utifrån
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:10 Boverkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 30 juni 2004
caeec310 Balkpelare stål Användarmanual Eurocode Software AB Analys av pelar- och balkelement enligt SS EN :2005. Rev A
www.eurocodesoftware.se caeec310 Balkpelare stål Analys av pelar- och balkelement enligt SS EN 1993-1- 1:2005. Användarmanual Rev A Eurocode Software AB caeec310 Balkpelare stål Sidan 2(22) Innehållsförteckning
4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast
.3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster
(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel )
Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Tisdag 13 januari 2015 kl 14.00-19.00 Plats Ansvarig Hjälpmedel Universitetets skrivsal Carina Rehnström (kommer inte till tentasalen
www.eurocodesoftware.se
www.eurocodesoftware.se caeec211 Balk betong Dimensionering av balkar i betong enligt SS EN 1992-1-1. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec211 Balk betong Sidan 2(27) Innehållsförteckning 1 Inledning...
Följande ska redovisas/dimensioneras
K-uppgift Följande ska redovisas/dimensioneras Beskriv och dimensionera stomstabiliseringssystem med ingående komponenter (t.ex. vindförband och takplåt). Gör skisser som visar hur lasterna går ner i
Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl
Bygg och Miljöteknolo gi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 26 maj 2009 kl. 8.00 13.00 Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter kan
Stabilisering av prefabbetong enligt Eurokod - En jämförande studie
Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Stabilisering av prefabbetong enligt Eurokod - En jämförande studie Elin Claesson Erika Eliasson Handledare:
2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A).
Bärande konstruktioners säkerhet och funktion G k 0, 16 5+ 0, 4, kn/m Värdet på tungheten 5 (kn/m 3 ) är ett riktvärde som normalt används för armerad betong. Översatt i massa och med g 10 m/s innebär
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 016-05-06 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Karlstads universitet 1(7) Byggteknik
Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Lördag 28 november 2015 kl 9.00-14.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Kenny Pettersson, tel 0738 16 16 91 Hjälpmedel Miniräknare
Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström
Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Tisdag 14 juni 2016 kl 8.15-13.15 Plats Ansvarig Hjälpmedel Universitetets skrivsal Kenny Pettersson Carina Rehnström Miniräknare Johannesson
Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12
Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor
Exempel 7: Stagningssystem
20,00 7.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera stagningssstemet enligt nedan. Sstemet stagar konstruktionen som beräknas i exempel 2. Väggens stagningssstem 5,00 Takets stagningssstem
Bilaga Övningsexempel
Obs! Detta är ett utdrag ur föregående upplaga av boken. Övningarna är inte uppdaterade till gällande standarder och EKS. Bilaga Avsikten med övningarna är att ge läsaren möjlighet att tillämpa innehållet
BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH
BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH 1) En 9 m lång lina belastas av vikten 15 ton. Linan har diametern 22 mm och är av stål med spänning-töjningsegenskaper
Rympålgrupp lastkombinering
www.eurocodesoftware.se caeec702 Rympålgrupp lastkombinering på hur man kan använda sig av programmen caeec102, caeec701 och caeec702 vid beräkning av pålkrafter för en pålgrupp Rev A Eurocode Software
CAEBBK31 VER 4.1. Programbeskrivning
Sida1(20) sprogram VER 4.1 Programbeskrivning Eurocode Rotevägen 36 433 69 Sävedalen Tele 031-260268 Sida2(20) 1 Allmänt... 3 1.1 Beräkningsexempel... 3 2 Dimensionering av pelardäck... 4 2.1 Strimleberäkning...
CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall
CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930 Tommy Lindvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 GOLV / VÄGG 4 TAK / STÅL 5 STABILITET 6 SAMMANFATTNING 8 Egna kommentarer
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-0-5 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys
Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.2 och avsnitt 5.5.3 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs
Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.
Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden
Datorprogram för tunnplåtskonstruktioner
Datorprogram för tunnplåtskonstruktioner TorstenHöglund Stålbyggnad, KTH Felix Konferansesenter, OSLO 4 april 2013 Datorprogram för tunnplåtskonstruktioner Tunnbalk tvärsnittsstorheter för godtyckligt
BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF MAJ 2013. Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION
BSAB 8 N5 BSAB 96 JUF MAJ 0 Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION Innehåll Dimensionering 4 Korrosivitetsklasser 7 Beläggningssystem 7 Bågformade tak 8 Profilöversikt Stål och Aluminium 9 Profildata Tak
Protect. Monzon. Monteringsanvisning
Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat
Tentamen i Konstruktionsteknik
Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 5 Juni 2015 kl. 14.00-19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamling Räknedosa OBS! I vissa uppgifter
caeec310 Balk stål Användarmanual Eurocode Software AB
caeec310 Balk stål Analys av balkelement enligt SS EN 1993-1-1:2005. Programmet dimensionerar balkar utifrån den geometri och de laster som ges som indata. Användarmanual Rev C Eurocode Software AB caeec310
Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik
KONSTRUKTIONSUPPGIFT: FLERVÅNINGSBYGGNAD I STÅL 1. SYFTE Syftet med konstruktionsuppgiften är att studenterna skall få övning i att dimensionering av stålkonstruktioner samt se hur en bärande stomme till
www.eurocodesoftware.se caeec120 Ramprogram Beräkningsprogram för statisk analys av kontinuerliga balkar. Programmet innehåller lastgenerering enligt Ec1. Resultatet omfattar dimensionerande värden för
Anvisningar för utskrift i Ramanalys, speciellt för konstruktionsuppgift K1 1. I rulllgardinsmeny ARKIV välj UTSKRIFTSVAL
Anvisningar för utskrift i Ramanalys, speciellt för konstruktionsuppgift K1 1. I rulllgardinsmeny ARKIV välj UTSKRIFTSVAL 2. I flik ALLMÄNT skall följande vara förkryssat. 3. Flik GEOMETRI enligt: 4. Flik
CAEBBK10 Balkpelare betong
CAEBBK10 Balkpelare betong Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 1.1.1 ARMERING BALKAR OCH PLATTOR...3 1.1.2 NEDBÖJNING BALKAR OCH PLATTOR...4 1.1.3
Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.
Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)
3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment.
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Stålkonstruktion 1. Bestäm tvärsnittsklass för en svetsad balk med I-profil i stålkvalitet S275. Tvärsnittets totala höjd
Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg
Böjning ÖVNING 1 Bestäm M Rd Betong C30/37 XC3 vct ekv = 0,50 L100 Stenmax = 12 mm 4ϕ16 A s = 4 201 = 804 mm 2 Täckskikt: ϕ16 C nom = c min +Δc dev, Δc dev = 10 mm C min = max (c min,b, c min,dur, 10 mm)
Byggbeskrivningar Dimensionering
Resultat Dimensioneringsresultat - Nockbalkar och takåsar Byggbeskrivningar Dimensionering Byggbeskrivningar Dimensionering Uppgifter: Beställare: Kontaktperson: Objektbeteckning: Övrig information: Beräknad
Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16
1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma
CAETRA10 Balkpelare trä
Balkpelare trä Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll BALKPELARE TRÄ 3 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 GRUNDDATA 6 2.2.2 MATERIAL
Översättning från limträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB)
Översättning från liträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB) Beräkningarna är gjorda enligt BKR (www.boverket.se). För en noral balk behöver an kolla böjande oent och nedböjning. Tvärkraft är högst osannolikt
Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.
Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 2011:6-BBR, BFS 2011:10-EKS, Eurokoder, Husama11 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden
Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB
Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2
Skivverkan i tak. Board meeting
Skivverkan i tak Stomstabilisering genom skivverkan i tak och samarbetet mellan stom- och plåtkonstruktör - Jörgen Håkansson, Teknisk byggsäljare, EJOT. Stålbyggnadsdagen 27e oktober 2016 Kistamässan Presentation
Bromall: Lastkombinationer järnvägsbro. Lastkombinering av de olika verkande lasterna vid dimensionering av järnvägsbro.
Bromallar Eurocode Bromall: Lastkombinationer järnvägsbro Lastkombinering av de olika verkande lasterna vid dimensionering av järnvägsbro. Rev: A EN 1990: 2002 EN 1991-2: 2003 EN 1992-2: 2005 Innehåll
Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod
Examensarbete i byggnadsteknik Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod Frame Design for an Additional Building Extension of a Hospital - a comparison between
Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. I plintar frostbeständig betong C30/37.
Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 2011:6-BBR, BFS 2011:10-EKS, Eurokoder, Husama11 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden
caeec110 Kontinuerlig balk statik Användarmanual Eurocode Software AB
caeec110 Kontinuerlig balk statik Program för statisk analys av kontinuerliga balkar med mycket enkel indatahantering, och mycket kortfattad resultatutskrift. Programmet innehåller lastgenerering enligt
Beräkningsmall för vindlast enligt Eurokoder samt jämförelsestudie av vindlastberäkningsmetoder
Beräkningsmall för vindlast enligt Eurokoder samt jämförelsestudie av vindlastberäkningsmetoder Calculation model for wind load according to Eurocodes and a comparative study of calculation methods for
Dimensionering av curlinghall ELIN STENLUND LINDA STRIDBAR
Dimensionering av curlinghall En jämförande studie av BKR och Eurocode Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIN STENLUND LINDA STRIDBAR Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen
Vår kontaktperson Direkttelefon E-post
Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Gabriel Kridih, Handläggande konstruktör 2016-04-11 1 (7) 08-560 120 53 gabriel.kridih@btb.se 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information och sammanfattning
caeec211 Balk betong Användarmanual Eurocode Software AB Dimensionering av balkar i betong enligt SS EN Rev C
caeec211 Balk betong Dimensionering av balkar i betong enligt SS EN 1992-1-1. Användarmanual Rev C Eurocode Software AB caeec211 Balk betong Sidan 2(37) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Definitioner...4
Plannja Lättbalk Teknisk information
BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV
Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp
Kurs-PM Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Author: Thomas Bader och Johan Vessby Semester: Hösten 2016 Course code: 4BY100 Introduktion Syftet med
DIMENSIONERING AV LIMTRÄBALKAR. Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10. Structural Mechanics. Bachelor s Dissertation
DIMENSIONERING AV LIMTRÄBALKAR Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10 ADAM HULTIN och OSCAR BENGTSSON Structural Mechanics Bachelor s Dissertation DEPARTMENT OF CONSTRUCTION SCIENCES DIVISION OF
Beräkningsmall för vind- och snölast enligt Eurokoderna
Beräkningsmall för vind- och snölast enligt Eurokoderna Jämförelse mellan Stomstabiliseringssystem av en industribyggnad Calculation model for wind- and snow load according to Eurocode Comparison of lateral
Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28
Sida 1(8) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna modellfamilj. Broarna har fri bredd 4,5 m och längd från 6 till 24 m i steg om 1,8 m. Se produktritning MSV-TP-100
Precisering av vindlastens fördelning på en byggnad
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/21-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Precisering av vindlastens fördelning på en byggnad Jämförelse av beräkningsmetodernas korrekthet Jenny Holm Abstract Clarification of the
Beräkningsmall för vindlast enligt Eurokod baserad på väggar och olika taktyper
Beräkningsmall för vindlast enligt Eurokod baserad på väggar och olika taktyper Calculation model for wind load according to Eurocode based on walls and different roof types Godkännandedatum: 2014-06-24
Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad
Sida 1(7) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna produktfamilj. Broarna har fri bredd 3 m och längd från 20 till 31,5 m i steg om 2,3 m. Se även produktritning
Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.
Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 2011:6-BBR, BFS 2011:10-EKS, Eurokoder, Husama11 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden
Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB
Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll
Martinsons maskinhall LSFH
Martinsons maskinhall LSFH En modulbaserad maskinhall med rejält svängrum och tydligt pris. Martinsons maskinhall LSFH Martinsons maskinhall LSFH är en modulbaserad konceptbyggnad med öppna ytor och högt
Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad
www.eurocodesoftware.se Truss Fackverksprogram Programmet generar geometri, laster och dimensioner för fackverksbalkar. Som resultat fås offertmallar, ritningar, beställningsunderlag och checklistor. Användarmanual
Exempel 5: Treledstakstol
5.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera treledstakstolen enligt nedan. Beakta två olika fall: 1. Dragband av limträ. 2. Dragband av stål. 1. Dragband av limträ 2. Dragband av stål
Säkra limträkonstruktioner
KOMPENDIUM Säkra limträkonstruktioner FORTBILDNINGSKURS FÖR KONSTRUKTÖRER Beräkningsexempel november 003 Svenskt Limträ AB DIMENSIONERINGSEXEMPEL 1 Dimensionera den fritt upplagda sadelbalken i nedanstående
Exempel 2: Sadelbalk. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag. Exempel 2: Sadelbalk. Dimensionera sadelbalken enligt nedan.
2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera sadelbalken enligt nedan. Sadelbalk X 1 429 3,6 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell Bestäm tvärsnittets mått enligt den preliminära
Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)
Karlstads universitet 1(11) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Fredag 17/01 2014 kl. 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070