BYGGNADSKONSTRUKTION IV

Relevanta dokument
1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

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

Exempel 5: Treledstakstol

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik

DIMENSIONERING ENLIGT LIMTRÄHANDBOK 2001

(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel )

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström

Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 1

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

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

UMEÅ UNIVERSITET Tekniska högskolan Byggteknik EXEMPELSAMLING I

Stabilisering och fortskridande ras

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

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

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Exempel 11: Sammansatt ram

Exempel 7: Stagningssystem

Stomstabilisering KAPITEL 4 DEL 2

Exempel 3: Bumerangbalk

Säkra limträkonstruktioner

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Projekteringsanvisning

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

Tentamen i Konstruktionsteknik

FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

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

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

Laster Lastnedräkning OSKAR LARSSON

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

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

Tentamen i Konstruktionsteknik

Exempel 13: Treledsbåge

Bilaga Övningsexempel

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

Datorprogram för tunnplåtskonstruktioner

Följande ska redovisas/dimensioneras

Exempel 14: Fackverksbåge

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

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

Tentamen i Konstruktionsteknik

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

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK

KONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDE NYTTIG LAST ELLER SNÖLAST TOTAL LAST INKL. EGENVIKT

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

Plannja Lättbalk Teknisk information

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

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

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

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen

Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post

Projekteringsguide byggnader.

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU

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

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

Olle Bywall & Paul Saad Examensarbete Karlstads Universitet

BYGGNADSKONSTRUKTION IV 2006 Dimensionering av träkonstruktioner

Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Statik. 4.3 Statik

caeec302 Pelare stål Användarmanual Eurocode Software AB

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Konstruktionslösningar.

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

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

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

Skivverkan i tak. Board meeting


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

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Konstruktiv utformning

DIMENSIONERING AV LIMTRÄSTOMME TILL COOP BUTIK

Montageanvisningar för limträstommar

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD Tommy Lindvall

HUNTON FANERTRÄBALK LVL

Monteringsinstruktion

En jämförelse mellan traditionell och modern taktäckning av industribyggnader

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/ Beslutad datum:

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

TYPKONTROLLINTYG. Frame ramställning. Enligt sidorna 2-10 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 4P06705.

BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER. Anpassad till Eurokod

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

caeec301 Snittkontroll stål Användarmanual Eurocode Software AB

Limträhallbyggnader. Konstruktionsoptimering. Carl Nihlén. Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2017

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

Stomstabilisering av prefabricerade betonghus

caeec310 Balkpelare stål Användarmanual Eurocode Software AB Analys av pelar- och balkelement enligt SS EN :2005. Rev A

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

FINNWOOD 2.3 HANDBOK FÖR ENLIGT EN : A1: A2: BFS 2015:6 (EKS 10)

Transkript:

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 =... kn/m 2 (Plåt + isolering + papp g = 0,35 kn/m 2. Armerad träullsplatta + isol + papp g = 0,75 kn/m 2.) Vindlast för aktuell ort, terrängtyp III. Vindlast mot lång- och kortsida. Klimatklass 1. Fri invändig höjd vid fasad 5.4 m. Taklutning 1:16. Spännvidd 19 + 20 + 19 m enligt sektion. Grundläggning på fast lagrat friktionsmaterial. Limträ i hållfasthetsklass L 40, hyvlad yta. Ståldetaljer i kvalitet SIS 1312. Se plan och sektion nedan. Grupp... Namn... Namn... Namn.... Redovisning (datum och lärarens signatur) a. Takås... f. Balkskarv... b. Takbalk... g. Balk/pelareanslutning... c. Fasadpelare... h. Inspänningsbeslag pelare... d. Innerpelare... i. Ledat pelarfotsbeslag... e. Åsskarv och åsinfästning... j. Stabilisering Inlämnad (datum och lärarens signatur)... Godkänd (datum och lärarens signatur)...

Konstruktionsuppgift 2: Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ 1. Uppgiftens omfattning Uppgiften omfattar dimensionering av limträstomme till isolerad, enplans lagerbyggnad. Dimensioneringen utförs enligt partialkoefficientmetoden, varvid lastvärden, materialvärden och tillhörande partialkoefficienter hämtas ur BKR och Limträhandboken 2001. Ståldetaljer dimensioneras enligt BSK (Se Dimensionering av stålkonstruktioner. Utdrag ur Handboken Bygg, kapitel K18 och K19, SBI/KTH 1994). Statiska beräkningar avseende fullständig dimensionering av följande stomkomponenter skall utföras: a) takås b) takbalk i tre fack c) fasadpelare d) innerpelare I uppgiften ingår också dimensionering av följande anslutningsdetaljer: e) åsskarv och åsinfästning f) balkskarv g) balk- och pelaranslutning vid innerpelare h) inspänningsbeslag för innerpelare i) ledat pelarfotsbeslag j) total horisontalstabilisering 2. Beräkning a) Takåsar Takåsar dimensioneras för egentyngd, takplattans egentyngd samt snölast enligt BKR med handboken Snö och vindlast. Vid dimensionering av åsar förutsätts snölasten jämnt fördelad. Största nedböjning av snölast med vanligt värde (dvs snölast i bruksgränstillståndet) begränsas till 1/250 av den teoretiska spännvidden. Åsarna dimensioneras för böjning endast i den styvaste riktningen. Takåsarna utförs kontinuerliga med momentfria skarvar placerade så att max stödmoment = max fältmoment i innerfack, s k gerberbalksystem. Tvärsnittshöjden väljs lika i ytterfack och innerfack. För yttertak av träullsplattor gäller, med hänsyn till upplagstryck, att minsta balkbredd är 90 mm. Dimensionering av balkskarv och infästning till huvudbalk ingår i uppgiften. b) Takbalk Takbalkar dimensioneras för egentyngd och last från åsar, varvid snölastens fördelning med hänsyn till takytans form beaktas enligt BKR med handboken Snö och vindlast. Eventuella tillkommande horisontalkrafter från vindfackverk eller liknande beaktas. Takbalkarna utförs som överkragande tvåstödsbalkar med inhängt mittfack enligt skiss. Överkragningen (a) bestäms så att stöd- och fältmoment blir lika. Samtliga balklinjer utförs lika. Dimensionerande belastning uppträder i linjerna närmast gavlarna. Beräkning av 2

erforderliga tvärsnittsdimensioner kan ske enligt Limträhandboken. Observera särskilt kontroll av säkerhet mot vippning, dels mellan åsarnas upplagspunkter, dels vid innerstöd. Utformningen av balkskarv förenklas om samma balkbredd väljs i ytterfack och innerfack. Mindre skillnader ( 25 mm) kan dock tas upp genom att plywood spiklimmas på den smalare balkänden. c) Fasadpelare Fasadpelare dimensioneras för last från takbalkar och ytterväggar (vindlast), dvs för tryck och samtidig böjning. Observera att två lastfall ska kontrolleras: och vanlig snölast + karakteristisk vindlast karakteristisk snölast + vanlig vindlast. Fasadpelarna utformas som pendelpelare med ledad infästning i grund och takbalk och kan förutsättas stagade mot utknäckning i veka riktningen av väggkonstruktionen. d) Innerpelare Innerpelare dimensioneras för last från takbalkar. Såväl vertikal last från yttertaket (snö, egentyngd) som horisontell last från fasaderna (vind) som påverkar innerpelarna via takbalkarna. Inverkan av fasadpelarnas oavsiktliga snedställning beaktas enligt Limträhandboken. Innerpelarna utformas som i grunden inspända konsoler. Samtliga innerpelare utförs lika. Fördelning av horisontalkrafter liksom beräkning av pelarnas knäcklängd kan ske enligt Limträhandboken. e) Balkskarv Skarv i huvudbalk utformas som momentfri led och dimensioneras för att överföra tvärkraft samt eventuella dragkrafter inom det stomstabiliserande pelar-balksystemet. Skarvbeslaget utformas som Gerberbeslag. f) Balk-pelaranslutning Anslutning mellan takbalk och innerpelare utformas så att såväl vertikala som horisontala upplagsreaktioner kan överföras från takbalk till innerpelare. Vertikalt nedåtriktad last överförs genom anliggning, varvid tryckspänning i sned vinkel mot fibrerna kontrolleras. Pelartoppen kan vid behov utföras med konsol. Horisontallast överförs med hjälp av spikningsplåt eller plattstål och genomgående skruv (se Limträhandboken, figur 13.19 respektive 13.18). Dimensionering kan, vad beträffar beräkning av skruvkrafter, ske enligt Limträhandboken. Dimensionerande skruvkrafter beräknas enligt BKR. Dimensionerande laster på plattstålen beräknas enligt BSK. g) Inspänningsbeslag för innerpelare Innerpelarnas anslutning till grundkonstruktionen dimensioneras, förutom för vertikala och horisontala laster, även för moment. 3

Inspänningsbeslagen utformas av spikningsplåtar med principiellt useende enligt Limträhandboken, figur 13.9. h) Stabilisering Hallbyggnaden är stabiliserad för vind mot långsidan genom de inspända innerpelarna. Dimensionera även totalstabiliseringen för vind mot gavlarna. Använd vindstag eller skivor. 3. Redovisning Uppgifterna redovisas i form av renskrivna beräkningar samt ritningar i A4-format omfattande takplan i skala 1:400, tvärsektion genom byggnaden i skala 1:200 och anslutningsdetaljer i skala 1:20. (Disposition av ritning i A2-format, vilket normalt används i praktiken, kan ske enligt figur.) I anslutning till tvärsektionen anges erforderlig limträvolym (m 3 ) per linje (inklusive andel av åsar i innerfack). I anslutning till anslutningsdetaljer anges erforderlig mängd stål (kg) för respektive anslutning (inklusive skruv). (Bearbetad konstruktionsuppgift från KTH, Stålbyggnad) 4

80 m 58 m 5

6