TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Relevanta dokument
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström

(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel )

Exempel 11: Sammansatt ram

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ

Exempel 5: Treledstakstol

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

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

Exempel 3: Bumerangbalk

Tentamen i Konstruktionsteknik

Exempel 14: Fackverksbåge

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

Exempel 7: Stagningssystem

Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

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

BYGGNADSKONSTRUKTION IV

DIMENSIONERING ENLIGT LIMTRÄHANDBOK 2001

Dimensionering i bruksgränstillstånd

FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Tentamen i Konstruktionsteknik

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 Tekniska högskolan Byggteknik EXEMPELSAMLING I

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

Exempel 13: Treledsbåge

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen

Tentamen i Konstruktionsteknik

Projekteringsanvisning

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

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK

8 Teknisk balkteori. 8.1 Snittstorheter. 8.2 Jämviktsekvationerna för en balk. Teknisk balkteori 12. En balk utsätts för transversella belastningar:

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2014

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

Olle Bywall & Paul Saad Examensarbete Karlstads Universitet

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

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

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur.

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Bilaga Övningsexempel

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Rambärverk. Projektuppgift 2 Hållfasthetslärans grunder Våren 2012

caeec302 Pelare stål Användarmanual Eurocode Software AB


Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Konstruktionsuppgift i byggnadsmekanik II. Flervåningsbyggnad i stål. Anders Andersson Malin Bengtsson

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

Material, form och kraft, F11

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

Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Säkra limträkonstruktioner

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Karlstads universitet 1(5) Byggteknik

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

VSMF10 Byggnadskonstruktion - Kursprogram 2019

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

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

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

Kursprogram VSMF10 Byggnadskonstruktion

B3) x y. q 1. q 2 x=3.0 m. x=1.0 m

caeec301 Snittkontroll stål Användarmanual Eurocode Software AB

Dimensionering för moment och normalkraft stål/trä KAPITEL 9 DEL 2

Kursprogram VSMF10 Byggnadskonstruktion

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post

Konstruktionslösningar.

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Formelblad, lastfall och tvärsnittsdata

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

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

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

Spänning och töjning (kap 4) Stång

P R O B L E M

Beskrivning av dimensioneringsprocessen

Formelsamling i Hållfasthetslära för F

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

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Transkript:

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: SS-EN 1995-1-1, Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner, SIS (kopior) Dimensionering av träkonstruktioner, Del, Regler och formler enligt Eurokod 5 (Svenskt trä) Limträhandboken, Svenskt Limträ AB Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling (Studentlitteratur) Byggformler och tabeller (Liber) Miniräknare Matematisk formelsamling. Tips: För full poäng ska svaren motiveras med lämpliga beräkningar. Redovisa gjorda antaganden och beräkningsgång noggrant. Ange källa till använda formler. Sätt ut enheter. Saknas information i en uppgift så antag ett rimligt värde och motivera antagandet. Tentamen: Fördjupningskurs i byggkonstruktion 1 ( 5 )

1. En sadelbalk i limträ GL3h ska utformas för ett tak med den teoretiska spännvidden 1 m. Vid preliminär utformning gavs balken bredd 190 mm, höjd vid ändarna 70 mm och i mitten 100 mm. Upplagen utgörs av pelare med tvärsnitt 190x360 mm. Karaktäristiska värden för lasterna på taket är: egentyngd, g k = 0.8 kn/m (inklusive balkar), snölast, qk sn = 3.0 kn/m (ψ 0 = 0.8, ψ 1 = 0.6, ψ = 0.). Balkarna placeras med centrumavstånd 4,0 m och stagas med takåsar med centrumavstånd 1.8 m. Kontrollera om balkens dimensioner är tillräckliga om taket utformas i klimatklass 1 och säkerhetsklass 3.. En pelarfot ska utföras fast inspänd med beslag enligt gur. Pelaren har dimensionerna 15x315 mm och tillverkas av GL3c. Spikningsplåtar 150x300x5 som är spikade med 30 st kamspik 60-6.0 per beslag. Spikningsplåtarna är svetsade mot fotplåtar 100x300x0 mm med a = 3 mm. Fotplåtarna är förankrade med stycken M0 4.6 med förankringslängd 400 mm. Dimensionerande laster har beräknats till: M A = 50 knm, H fot = kn och R 1 = 00 kn. Stålkvalitet S355, betong C30. Säkerhetsklass 3, klimatklass 1 och lastvaraktighet M. Kontrollera bärförmågan i anslutningen. Figur. Infästning pelarfot. Tentamen: Fördjupningskurs i byggkonstruktion ( 5 )

3. Vid preliminär dimensionering av en W-takstol enligt gur 3 med taklutning α = 7 har dimension för över- och underram valts till 45x0 mm i virkeskvalitet C4. Takstolarnas teoretiska spännvidd är = 10.0 m och centrumavstånd 1, m. Karaktäristiska värden för laster på taket är: egentyngd, g k = 1.0 kn/m, snölast, qk sn = 3.0 kn/m (formfaktor µ = 0.8, ψ 0 = 0.8, ψ 1 = 0.6, ψ = 0.) och vindlast, q v = 0.1 kn/m (ψ 0 = 0.8, ψ 1 = 0., ψ = 0.0). Kontrollera om den föreslagna dimensionen för överramen är lämplig om konstruktionen ska utföras i säkerhetsklass 3 och klimatklass. α /3 /3 /3 Figur 3. Takstol. 4. Pelarsystemet i gaveln till en hallbyggnad är utformad med fem pelare enligt gur 4. Fasadpelarna är förhindrade att knäcka i vek riktning och fast inspända i pelarfundamentet. Övriga pelare utformas som pendelpelare. Pelarna har följande längder = 6.0 m, L = 8.0 m och L 3 = 10.0 m och är placerade med centrumavstånd = 6.0 m. Vid preliminär dimensionering valdes pelarnas tvärsnitt till 190x360, hållfasthetsklass GL3c, lasttyp M, klimatklass 1 och säkerhetsklass 3. Dimensionerande vertikala laster för pelarna är: 34 kn på fasadpelarna, 70 kn på mittenpelaren och 110 kn på övriga pelare. Dimensionerande horisontell, vindlast på lovartsida 3.0 kn/m och på läsida 0.8 kn/m. Kontrollera bärförmågan på fasadpelarna i pelarsystemet med hänsyn till de givna lasterna. L L 3 Figur 4. Pelarsystem. Tentamen: Fördjupningskurs i byggkonstruktion 3 ( 5 )

Formler som kan vara bra att ha till hands Samband last-tvärkraft-moment-vinkeländring-utböjing Utböjning: Vinkeländring: Böjmoment: Tvärkraft: Last: v(x) (1) θ(x) = dv dx M(x) = EI dθ dx = EI d v dx (3) V (x) = dm dx = d dx EI d v dx = EI d3 v (om EI konstant) (4) dx3 q(x) = dv dx = d dx EI d v dx = EI d4 v (om EI konstant) (5) dx4 Elastiska linjens ekvation d dx EI d v = q(x) (6) dx Elastiska linjens ekvation för balk med konstant tvärsnitt: Transformation av spänning () EI d4 v = q(x) (7) dx4 σ n (α) = σ x + σ y + σ x σ y cos(α) + τ xy sin(α) (8) τ t (α) = σ x σ y sin(α) + τ xy cos(α) (9) Huvudspänningar och huvudspänningsriktningar σ 1, = σ x + σ (σx y σ ) y ± + τ xy (10) Eektivspänning enligt von Mises eller σ vm e = tan α 1 = σ 1 σ x, tan α = σ σ x τ xy τ xy (11) (σx σ ) y τ max,min = ± + τ xy (1) tan(α) = σ x σ y τ xy (13) 1 ((σ 1 σ ) + (σ σ 3 ) + (σ 3 σ 1 ) ) (14) 1 σe vm = (σ x + σy + σz σ x σ y σ y σ z σ z σ x + 3τxy + 3τyz + 3τzx) (15) Tentamen: Fördjupningskurs i byggkonstruktion 4 ( 5 )

Eektivspänning enligt Tresca σ T e = max( σ 1 σ, σ σ 3, σ 3 σ 1 ) (16) Approximativ metod för andra ordningens teori för pelare Sammansatta konstruktioner Normalkraft: Normalspänning M = M 0 + P v II (17) v II = σ ix = v I 1 P P cr (18) E i N E j A j (19) Moment: Neutrala lagret: y tot = y j E j A j E j A j (0) Normalspänning σ ix = E im z y E j I zj (1) Skjuvspänning Moment τ yx = V mi=1 i (E i A i y i ) ( n j=1 E j I zj )b () Brand i trä (Förenklad metod) Eektivt inbränningsdjup M z = d v n dx ( E j I zj ) (3) j=1 Karakteristiskt inbränningsdjup för gran och furu d ef = d char + d 0 (4) d char = 0, 7 t (5) t, tid i minuter d char, inbränningsdjup i mm. Zon med nedsatt hållfasthet d 0 = 0, 35 t (6) d 0 dock högst 7 mm. Tentamen: Fördjupningskurs i byggkonstruktion 5 ( 5 )