Anvisningar för utskrift i Ramanalys, speciellt för konstruktionsuppgift K1 1. I rulllgardinsmeny ARKIV välj UTSKRIFTSVAL



Relevanta dokument
Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

BISTEEX SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A).

Beräkningsprogram för dimensionering av gavelbalk i stålbyggnader

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Projektering av platsbyggd villa

Dimensionering för moment Betong

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Program S4.13. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Trä. Trädim. enligt BKR 98

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD Tommy Lindvall

Eurokod lastkombinationer. Eurocode Software AB

CAEBSK10 Balkpelare stål

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

Tentamen i Konstruktionsteknik

Exempel. Inspecta Academy

Tentamen i Konstruktionsteknik

caeec301 Snittkontroll stål Användarmanual Eurocode Software AB

Jämförande ramberäkning enligt första och andra ordningens elasticitetsteori

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

Unidrain. Detalj 1. Detalj 2. Kakelfix. Membran Armering. Skruv Kakelbeläggning. Fog. Galler Ram. Fog. Kakelbeklädnad. Membran. Armering.

Dimensioneringsgång med kontroll av HSQ-balkar

caeec302 Pelare stål Användarmanual Eurocode Software AB

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

konstruktionstabeller rör balk stång

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB

K / Sida 1 (10) Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT

Lastfall vid vindkraftverk

EUROKOD 5 i praktiken

INNEHÅLL LAST- KONSTAN- TER U-STÅNG U-BALK UPE- BALK IPE- BALK HEA- BALK HEB- BALK HEM- BALK VKR- RÖR KKR- RÖR KONSTR- RÖR VINKEL- STÅNG T-STÅNG

STORT ANVÄNDNINGSOMRÅDE VACKER OCH ANPASSAD

Tentamen i Konstruktionsteknik

Modul 3.5 Standards, regelverk. Standards, regelverk

Översättning från limträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB)

Monteringsinstruktion

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat:

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Dagens tema. Fasplan(-rum), fasporträtt, stabilitet (forts.) (ZC sid 340-1, ZC10.2) Om högre ordnings system (Tillägg)

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual

Teknisk handbok Bärankarsystem

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad


Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

Drag och tryckarmering

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson P (5) SP Bygg & Mekanik per-arne.thuresson@sp.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy

Projekteringsanvisning

CAEMRK12 Grundplatta. Användarmanual

Tekniskt Godkännande. Profilerad stålplåt TP128, TP200 med brandmotstånd R15-R60. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP SITAC) bekräftar att

Husets energianvändning

Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.


Dag- och spillvattensystem Weholite

Exempel 11: Sammansatt ram


Exempel 5: Treledstakstol

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. I plintar frostbeständig betong C30/37.


Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik

Projekteringsguide byggnader.

Rit- och skriv-don, miniräknare Formelsamling: Johannesson & Vretblad: Byggformler och tabeller (inklusive här i eget skrivna formler)

E X A M E N S A R B E T E. "DATAPROGRAM FÖR DIMENsiONERING AV SVETSADE STÅLBALKAR ENLIGT HSI- NORM" ALBERTO HERRERA V-79

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Eurokod laster. Eurocode Software AB

Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus en jämförelse mellan BKR och Eurokod


BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

Exempel 2: Sadelbalk. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag. Exempel 2: Sadelbalk. Dimensionera sadelbalken enligt nedan.

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

EXAMENSARBETE. Snedfördelning av laster på sadeltak av trä. Förslag på detaljlösning. Alexander Kaponen 2014

caeec220 Pelare betong Användarmanual Eurocode Software AB


PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Manual BrdBtg10 BroDesign Betongdim

SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av

Exempel 3: Bumerangbalk

Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON

BSAB 96E DEC Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION

BRANDSKYDDSLAGET AB Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor

3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment.

VECKANS LILLA POSTKODVINST á kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer kronor vardera:

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode-standarder inom husbyggande

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Brevuppställning med sidhuvud

Leca Isoblock Projekteringsanvisning

Sannolikhetsbaserad metodik för beräkning av betongdammars stabilitet

Program S1.14. SOFTWARE ENGINEERING AB Byggtekniska Program - Geoteknik. Jordtryck

Transkript:

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 LASTER 5. RESULTAT/ELEMENT, denna flik bryr vi oss inte om.

6. RESULTAT/NOD 7. RESULTAT HELA RAMEN, denna flik bryr vi oss inte om.

8. DIMENSIONERING Välj ut de lastfall för respektive element som är dimensionerande, markera och glöm inte att trycka ÄNDRA

1 ( 8 ) Noder X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M X (m) Y (m) X Y M 1 0 0 F F F 2 0 4.630 3 10.000 4.000 4 10.000 0 F F F Element Namn Nod 1 Nod 2 Init- Namn Nod 1 Nod 2 Init- Namn Nod 1 Nod 2 Init- (L=Led) (L=Led) krok. (L=Led) (L=Led) krok. (L=Led) (L=Led) krok. 1 1 2L Ja 3 4 3 Ja 2 2L 3L Ja Noder Element 2 3 2 1 3 1 4 Baslastfall: Egentyngd Element Riktn. q(kn/m) L1(m) L2(m) 2 Y 1.800 0 0 Egentyngd Element q(kn/m) Element q(kn/m) Element q(kn/m) 1-0.242 2 0.482 3-0.242 Baslastfall: Snölast (huvud) Element Riktn. q(kn/m) L1(m) L2(m) 2 L 7.200 0 0 Baslastfall: Snölast (vanlig) Element Riktn. q(kn/m) L1(m) L2(m) 2 L 5.040 0 0

2 ( 8 ) Baslastfall: Vindlast 1 (huvud) 1 L 3.310 0 0 2 L -2.694 0 0 3 L 1.026 0 0 Baslastfall: Vindlast 1 (vanlig) 1 L 0.828 0 0 2 L -0.674 0 0 3 L 0.257 0 0 Baslastfall: Vindlast 3 (huvud) 1 L 4.465 0 0 2 L -1.540 0 0 3 L -0.128 0 0 Baslastfall: Vindlast 3 (vanlig) 1 L 1.116 0 0 2 L -0.385 0 0 3 L -0.03208 0 0 Baslastfall: Vindlast 2 (huvud) 1 L -1.026 0 0 2 L -2.694 0 0 3 L -3.310 0 0 Baslastfall: Vindlast 2 (vanlig) 1 L -0.257 0 0 2 L -0.674 0 0 3 L -0.828 0 0

3 ( 8 ) Baslastfall: Vindlast 4 (huvud) 1 L 0.128 0 0 2 L -1.540 0 0 3 L -4.465 0 0 Baslastfall: Vindlast 4 (vanlig) 1 L 0.03208 0 0 2 L -0.385 0 0 3 L -1.116 0 0 Baslastfall Namn Bet. Namn Bet. Namn Bet. Egentyngd B1 Vindlast 1 (vanlig) B5 Vindlast 2 (vanlig) B9 Snölast (huvud) B2 Vindlast 3 (huvud) B6 Vindlast 4 (huvud) B10 Snölast (vanlig) B3 Vindlast 3 (vanlig) B7 Vindlast 4 (vanlig) B11 Vindlast 1 (huvud) B4 Vindlast 2 (huvud) B8 Lastfall ID Namn Kombination Gränst Typ 1 LF 1 : E+S1(H) B1+1.30*B2 Brott 2 LF 2 : E+V2(H) B1+1.30*B2 Brott 3 LF 3 : E+V1(H) B1+1.30*B4 Brott 4 LF 4 : E+V2(H) B1+1.30*B8 Brott 5 LF 5 : E+S1(H) 0.85*B1+1.30*B2 Brott 6 LF 6 : E+V2(H) 0.85*B1+1.30*B2 Brott 7 LF 7 : E+V1(H) 0.85*B1+1.30*B4 Brott 8 LF 8 : E+V2(H) 0.85*B1+1.30*B8 Brott 9 LF 9 : E+S1 B1+B3 Bruk 10 LF10 : E+S2 B1+B3 Bruk 11 LF11 : E+V1 B1+B5 Bruk 12 LF12 : E+V2 B1+B9 Bruk 13 LF13 : E+V3(H) B1+1.30*B6 Brott 14 LF14 : E+V4(H) B1+1.30*B10 Brott 15 LF15 : E+V4 0.85*B1+B11 Brott 16 LF16 : E+V3(H) 0.85*B1+1.30*B6 Brott 17 LF17 : E+V4(H) 0.85*B1+1.30*B10 Brott 18 LF18 : E+V3 B1+B7 Bruk 19 LF19 : E+V4 B1+B11 Bruk Resultat Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: LF 1 : E+S1(H) Nod Rx kn Ry kn Rm knm Nod Rx kn Ry kn Rm knm 1 2.276 59.395-10.539 4 3.620 59.158-14.482

4 ( 8 ) Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: LF 7 : E+V1(H) Nod Rx kn Ry kn Rm knm Nod Rx kn Ry kn Rm knm 1-17.031-7.093 32.733 4-10.433-6.719 31.063 Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: LF13 : E+V3(H) Nod Rx kn Ry kn Rm knm Nod Rx kn Ry kn Rm knm 1-21.146 2.144 35.690 4-6.323 2.793 26.627 Element: 1 HEA 140 / S275JR Lastfall: LF13 : E+V3(H) Material - S275JR Fyd = 250.00 MPa Fud = 310.61 MPa Ed = 171818.18 MPa Gd = 73636.36 MPa Tvärsnitt HEA 140 5.5 133 9 140 HEA 140 z tp = 66.5 E-3 m i p = 67.3 E-3 m A= 3142 E-6 m 2 Z y = 173 E-6 m 3 Z z = 84.8 E-6 m 3 W y = 155 E-6 m 3 W z = 55.6 E-6 m 3 K v = 0.0816 E-6 m 4 K w = 15.1 E-9 m 6 I y = 1033 E-8 m 4 I z = 389.0 E-8 m 4 Tvärsnittsklass Flänsar ==> Tvärsnittsklass 1 n y = 1.116 n z = 1.250 Liv ==> Tvärsnittsklass 1 Kapacitet Element: 1 Momentkapacitet Normalkraftskapacitet Tvärkraftskapacitet x 1 (m)-x 2 (m) M cr (knm) w b M ycd (knm) L cz (m) = - w zc = 1.000 a(m) w v V zd (kn) 0.00-4.63 168.32 0.98 42.45 L cv (m) = 3.704 w zvc = 0.693 0.00-4.63 0.670 106.86 N zcd (kn)= 544.66 Böjvridknäckning dim.!

5 ( 8 ) Kontroll Element: 1 Snittkontroll N/N d + M y /M yd = 2.1/785.5 + 35.9/43.3 = 0.83 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m ÖK dim!) Böjvridknäckning (N/N zvcd ) α + (M ydim /M ycd ) β = (2.1/544.7) 1.35 + (35.9/42.5) 1.56 = 0.77 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m UK dim!) Skjuvning V z /V zd = 21.2/106.9 = 0.20 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m) Element: 2 IPE 330 / S275JR Lastfall: LF 1 : E+S1(H) Material - S275JR Fyd = 250.00 MPa Fud = 310.61 MPa Ed = 171818.18 MPa Gd = 73636.36 MPa Tvärsnitt IPE 330 7.5 330 160 12 IPE 330 z tp = 165 E-3 m i p = 142 E-3 m A= 6261 E-6 m 2 Z y = 804 E-6 m 3 Z z = 154 E-6 m 3 W y = 713 E-6 m 3 W z = 98.5 E-6 m 3 K v = 0.283 E-6 m 4 K w = 199 E-9 m 6 I y = 11770 E-8 m 4 I z = 788.0 E-8 m 4 Tvärsnittsklass Flänsar ==> Tvärsnittsklass 1 n y = 1.128 n z = 1.250 Liv ==> Tvärsnittsklass 1 Kapacitet Element: 2 Momentkapacitet Tvärkraftskapacitet x 1 (m)-x 2 (m) M cr (knm) w b M ycd (knm) a(m) w v V zd (kn) 0.00-10.02 302.66 0.82 165.55 0.00-10.02 0.670 385.67 Kontroll Element: 2 Snittkontroll (N/N d ) γ + M y /M yd = (0.8/1565.2) 1.27 dim!) Böjvridknäckning + 146.0/201.0 = 0.73 < 1 (Dim.snitt x = 5.01 m ÖK

6 ( 8 ) Kontroll Element: 2 (N/N zvcd ) α + (M ydim /M ycd ) β = (0.0/506.1) 0.80 + (0.0/165.5) 1.56 = 0.00 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m UK dim!) Skjuvning V z /V zd = 58.3/385.7 = 0.15 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m) Lastfall: LF 9 : E+S1 Material - S275JR Fyd = 275.00 MPa Fud = 0.00 MPa Ed = 210000.00 MPa Gd = 81000.00 MPa Tvärsnitt IPE 330 7.5 330 160 12 IPE 330 z tp = 165 E-3 m i p = 142 E-3 m A= 6261 E-6 m 2 Z y = 804 E-6 m 3 Z z = 154 E-6 m 3 W y = 713 E-6 m 3 W z = 98.5 E-6 m 3 K v = 0.283 E-6 m 4 K w = 199 E-9 m 6 I y = 11770 E-8 m 4 I z = 788.0 E-8 m 4 Tvärsnittsklass Flänsar ==> Tvärsnittsklass 1 n y = 1.128 n z = 1.250 Liv ==> Tvärsnittsklass 1 Kontroll Element: 2 Deformation δ/(l/200) = 46.64/50.10 = 0.931 < 1 Element: 3 HEA 140 / S275JR Lastfall: LF 7 : E+V1(H) Material - S275JR Fyd = 250.00 MPa Fud = 310.61 MPa Ed = 171818.18 MPa Gd = 73636.36 MPa

7 ( 8 ) Tvärsnitt HEA 140 5.5 133 9 140 HEA 140 z tp = 66.5 E-3 m i p = 67.3 E-3 m A= 3142 E-6 m 2 Z y = 173 E-6 m 3 Z z = 84.8 E-6 m 3 W y = 155 E-6 m 3 W z = 55.6 E-6 m 3 K v = 0.0816 E-6 m 4 K w = 15.1 E-9 m 6 I y = 1033 E-8 m 4 I z = 389.0 E-8 m 4 Tvärsnittsklass Flänsar ==> Tvärsnittsklass 1 n y = 1.116 n z = 1.250 Liv ==> Tvärsnittsklass 1 Kapacitet Element: 3 Momentkapacitet Tvärkraftskapacitet x 1 (m)-x 2 (m) M cr (knm) w b M ycd (knm) a(m) w v V zd (kn) 0.00-4.00-1.00 43.25 0.00-4.00 0.670 106.86 Kontroll Element: 3 Snittkontroll (N/N d ) γ + M y /M yd = (6.7/785.5) 1.25 + 31.1/43.3 = 0.72 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m ÖK dim!) Böjvridknäckning (N/N zvcd ) α + (M ydim /M ycd ) β = (0.0/573.8) 1.42 + (0.0/43.3) 1.56 = 0.00 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m UK dim!) Skjuvning V z /V zd = 10.4/106.9 = 0.10 < 1 (Dim.snitt x = 0.00 m) Lastfall: LF 9 : E+S1 Material - S275JR Fyd = 275.00 MPa Fud = 0.00 MPa Ed = 210000.00 MPa Gd = 81000.00 MPa

8 ( 8 ) Tvärsnitt HEA 140 5.5 133 9 140 HEA 140 z tp = 66.5 E-3 m i p = 67.3 E-3 m A= 3142 E-6 m 2 Z y = 173 E-6 m 3 Z z = 84.8 E-6 m 3 W y = 155 E-6 m 3 W z = 55.6 E-6 m 3 K v = 0.0816 E-6 m 4 K w = 15.1 E-9 m 6 I y = 1033 E-8 m 4 I z = 389.0 E-8 m 4 Tvärsnittsklass Flänsar ==> Tvärsnittsklass 1 n y = 1.116 n z = 1.250 Liv ==> Tvärsnittsklass 1 Kontroll Element: 3 Deformation δ/(l/200) = 23.12/20.00 = 1.156 > 1!!