Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04



Relevanta dokument
EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy

BISTEEX SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD Tommy Lindvall

Eurokod lastkombinationer. Eurocode Software AB

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

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

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

Eurokod laster. Eurocode Software AB

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

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

CAEBSK10 Balkpelare stål

EN 1990 Övergripande om Eurokoder och grundläggande dimensioneringsregler. Inspecta Academy

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik

BRANDSKYDDSLAGET AB Jörgen Thor Docent, Teknologie Doktor

Tentamen i Konstruktionsteknik

(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel )

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Tentamen i Konstruktionsteknik

CAETRA10 Balkpelare trä

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström

Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON

Plannja Lättbalk Teknisk information

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

Dimensioneringsgång med kontroll av HSQ-balkar

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

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

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen

Material, form och kraft, F11

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

Exempel 7: Stagningssystem

Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand. Erfarenheter från verkliga bränder

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

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

Exempel 5: Treledstakstol

Eurocode Software AB. CAEBBK04 Sprickbredd. Användarmanual

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Exempel 3: Bumerangbalk

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

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

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

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

Exempel 13: Treledsbåge

Eurokod stål. Eurocode Software AB

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

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

Gruvhissar Analys och mätning, ett projektexempel. Erik Isaksson, Inspecta Technology AB

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel


Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

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

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

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Bilaga Övningsexempel

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Kompositer för f betongskydd

Exempel 14: Fackverksbåge

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Nikolaj Tolstoy Tekn dr

Exempel 11: Sammansatt ram


Teknisk handbok Bärankarsystem

Projekteringsguide byggnader.

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

caeec301 Snittkontroll stål Användarmanual Eurocode Software AB

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Monteringsinstruktion

Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Din vägledning i valet av träbro.

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

konstruktionstabeller rör balk stång

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Tentamen i Hållfasthetslära AK

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

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

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro WSP Samhällsbyggnad Box Örebro

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

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

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1)

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

Bromall: Lastkombinationer järnvägsbro. Lastkombinering av de olika verkande lasterna vid dimensionering av järnvägsbro.

Transkript:

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 som täcks av Eurocode 3 Torn, master, skorstenar Silor Pålar Kranbanor 2

på stålkonstruktioner Vilka laster verkar på dem? Hus Snö, vind och egenvikt Katarinahissen Vind, snö, nyttolast och egenvikt Kranbana Laster från travers och egenvikt 3

Presentation av exempel A B a=4m 22º Balk A Balk B Balk C Balk D Balk D b = 5m c = 2m A Sektion B-B B Sektion A-A Ett enkelt hus som består av ett fåtal bärande balkar I exemplet fokuserar vi på balk D som är en HEB220 bestående av material S235 Balken är inlagd mellan två sektioner av betong Den belastas av en punklast från balk B 4

Definition av laster enligt EN 1991 Snölast och egenvikt från taket Egenvikt och nyttolast från golvbjälklaget Vindlasten kan försummas i detta exempel Huset är beläget i snözon 2 och vindpåverkan är normal avseende snölasten Balk A Balk B Balk C Balk D Balk D A Sektion A-A 5

Snölast enligt EN 1991 Snölasten beräknas enligt s = μ i C e C t s k Huset är beläget i Snözon 2 Det medför att s k = 2.0 kn/m 2 Vinkeln på sadeltaket är 22º Det ger μ 1 = 0.8 6

Snölast enligt EN 1991 Snölasten beräknas enligt s = μ i C e C t s k C e är exponeringskoefficent som betraktar inverkan av omgivande topografi. I exemplet är det normal topografi C e = 1.0 C t är temperaturkoefficent som beaktar inverkan av värmeläckage genom taket. Den sätts normalt till 1.0 såtillvida det inte är glastak eller liknande C t = 1.0 7

Snölast enligt EN 1991 Snölasten kan därmed beräknas s = μ i C e C t s k = 0.8 1.0 1.0 2 kn kn m2 = 1.6 m 2 Snölast som verkar på balkarna i mitten (balk A-C) är q s = s a = 1.6 kn m 2 4m = 6.4 kn m F Ds bestäms genom att betrakta takbalken som en fritt upplagd balk på tre oeftergivliga stöd. Kraften för detta statiskt obestämda fall kan bestämmas med hjälp av balktabeller eller beräkningsprogram. F Ds =52.7 kn. q s F Ds 8

Egenvikt av taket Egenvikten av taket är G K1 = 0.7 kn/m 2 Egenvikten som verkar på balkarna i mitten (balk A-C) är q G1 = G K1 a = 0.7 kn m 2 4m = 2.8 kn m F DG bestäms genom att betrakta takbalken som en fritt upplagd balk på tre oeftergivliga stöd. Kraften för detta statiskt obestämda fall kan bestämmas med hjälp av balktabeller eller beräkningsprogram. F DG =23.0 kn. q G1 F DG 9

Egenvikt från golvet Egenvikten av golvet är G K2 = 0.4 kn/m 2 Egenvikten som verkar på balk D är q G2 = G K1 a = 0.4 kn m 2 4m = 1.6 kn m A a=4m 22º Balk A Balk B Balk C Balk D q G2 Balk D A Sektion A-A 10

Nyttolast från golvet Nyttolasten från bjälklaget kan enligt EN 1991 sättas till q k = 2.0 kn/m 2 Egenvikten som verkar på balk D är q G3 = q k a = 2.0 kn m 2 4m = 8 kn m Balk A Balk B Balk C q G3 Balk D 11

Lastkombinering enligt EN 1990 Enligt EN 1990 ska följande lastkombinationer beaktas I brottgränstillståndet E d = E γ d γ G,j G k,j ; γ d γ P P; γ d γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 ; γ d γ Q,i ψ 0,i Q k,i (6.10a) E d = E γ d γ G,j 0.89 G k,j ; γ d γ P P; γ d γ Q,1 Q k,1 ; γ d γ Q,i ψ 0,i Q k,i (6.10b) Vi kommer att behöva kontrollera två lastkombinationer; en där snölasten är dominant och en där nyttolasten är dominant Fallet där den permanenta lasten är dominant (6.10a) kontrolleras inte då de variabla lasterna är dominanta 6.10b E d = E γ d 1.35 0.89 G k,1 ; γ d 1.5 Q k,1 ; γ d 1.5 ψ 0,1 Q k,2 Då snölasten antas vara dominant ansätts Q k,1 som snölast och Q k,2 som nyttolast Då nyttolasten antas vara dominant ansätts Q k,1 som nyttolast och Q k,2 som snölast 12

Lastkombinering enligt EN 1990 Vi kommer först att behöva bestämma säkerhetsklass. Säkerhetsklass tar hänsyn till de personskador som kan befaras uppkomma vid brott Säkerhetsklass 1, liten risk för allvarliga personskador Säkerhetsklass 2, någon risk för allvarliga personskador Säkerhetsklass 3, stor risk för allvarliga personskador I detta exempel ansätter vi säkerhetsklass 2. Det medför att γ d = 0.91 Reduktionsfaktorn ψ 0 är 0.7 för både snölasten och nyttolast för kategori A (rum och utrymmen i bostäder) 13

Dimensioneringsvärden på laster Nu kan lasterna beräknas: F DG = Punktlast från egenvikt av taket F Ds = Punktlast från snölasten q G2 = Egenvikt från golv q G3 = Nyttig last från golv Balk A N Ed Balk D Balk B q Ed Balk C γ d = 0.91 Ψ 0 = 0.7 14

Material Den aktuella balken består av materialet S 235 vilket har en flytgräns på 235 MPa enligt EN 1993-1-1 15

Tvärsnitt Den aktuella balken består utav en HEB200 H = B = 220 mm, T l = 9.5 mm, T f = 16 mm Area = A = 91 cm 2 Elastiskt böjmotstånd = W yel = 736 cm 3 Plastiskt böjmotstånd = W ypl = 827 cm 3 16

Tvärsnittsklassificering 17

Tvärsnittsklassificering Bestämning av tvärsnittsklass utförs nedan. Fri helt tryckt kant Inre rent böjbelastad del Hela tvärsnittet är i tvärsnittsklass 1 vilket innebär att plastisk momentkapacitet kan användas 18

Utredning av belastning och aktuella instabilitetsmoder Balken är enbart momentbelastad varför enbart bärförmåga mot moment och tvärkraft behöver kontrolleras avseende plastisk kollaps Instabilitet Buckling täcks av tvärsnittsklassningen och är inte aktuellt i detta fallet pga att hela tvärsnittet är i tvärsnittsklass 1 Knäckning och böjknäckning Inte aktuellt eftersom ingen tryckkraft förekommer Vippning Balken är stagad i sidled för att förhindra vippning 19

Beräkning i brottgränstillståndet M y,rd = W pl f y γ M0 det här fallet., plastisk momentbärförmåga som blir den enda aktuella kontrollen i N Ed b = 5m q Ed c = 2m 20

Beräkning i brottgränstillståndet Återstående kontroller Tvärkraftsbärförmåga och kontakttryck vid upplagen och under punktlasten återstår att kontrollera N Ed q Ed b = 5m c = 2m 21

22