Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75



Like dokumenter
BWC MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN :2005+NA:2009.

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

Sveiste forbindelser

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl Faglærer: Jaran Røsaker (betong) Siri Fause (stål)

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Skrudde forbindelser

Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N. Kombinert gir dette diff.ligningen for stavknekking 2EI 2EI

Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i Eurokode 3 - NS-EN dr.ing. Bjørn Aasen

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER

BETONGBOLTER HPM / PPM

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

Stivhet til endeplateforbindelser i hulprofil

Håndbok 185 Eurokodeutgave

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

Statiske Beregninger for BCC 250

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

7.1.2 Fotplater. Dimensjonering Følgende punkter må gjennomgås: Boltenes posisjon i forhold til søyletverrsnittet velges. Boltkraft beregnes.

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Statiske Beregninger for BCC 800

Praktisk betongdimensjonering

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

MASTEROPPGAVE 2011 DATO:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

T- stubb forbindelser i stål

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

ARMERING AV TSS 20 FA

C13 SKIVER 263. Figur C Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate

BESVARELSEN TILSEMESTEROPPGAVEN I EMNE BIM150 MASKINELEMENTER. Vår 2010

STANDARD SVEISER OG ARMERING

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6.

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

Dimensjonering av RD peler

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT

Schöck Isokorb type K

Maskindesign Formelhefte

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN Knutepunkter

Strekkforankring av kamstål

DIMENSJONERING AV SØYLEFØTTER ETTER EUROKODE 3 DESIGN OF COLUMN BASE PLATES BY EUROCODE 3

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler søyler. 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8

~ høgskolen i oslo. sa 210 B Dato: 6. desember -04 Antall oppgaver 7 3BK. Emne: Emnekode: Faglig veileder: Hanmg/Rolfsen/Nilsen.

C14 FASADEFORBINDELSER 323

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

KONSTRUKSJONSBOKA INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER. Christian Nordahl Rolfsen

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament firstname.lastname INTERNAL

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19.

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering

2015 PRODUKTKATALOG INSTALLASJONSMATERIELL FOR TELEKOM

P E R F O R E R T E P L A T E R

Høgskolen 1Østfold 1 Avdeling for ingeniørfag

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway

BETONGBOLTER HPM / PPM

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner.

4b SVEISEFORBINDELSER. Øivind Husø

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5

Simotec. Produkt: Framo

Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!

B19 FORANKRING AV STÅL 297

H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER

G-PROG RAMME Betongdimensjonering. (Ver. 6.0 Oktober 2008) Brukerdokumentasjon. Betongdimensjonering

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Dato: ps DIMENSJONERING

BBR VT CONA fjellforankring

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m t.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN :2005.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

Seismisk dimensjonering av grunne fundamenter

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Norsafe Trafikksikker mast

Transkript:

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f y : 355 MPa f u : 510 MPa Betong : "B30" f ck : 30 MPa f ctk.0.05 : MPa Søyle : "HEA 00" h c : 190 mm b c : 00 mm t fc : 10 mm t wc : 6.5 mm Fundamentbolter M4 d : 4 mm f ub : 800 MPa Hulldiameter d 0 : d + 10 mm 34 mm A s : 353 mm Hullbilde e 1 : 45 mm e : 90 mm c 1 : 55 mm c : 10 mm Fotplate : "PL 5" t p : 0 mm d 1 : 380 mm b 1 : 30 mm Fundament d : 440 mm b : 90 mm Kilsveiser mellom fotplate/søyle a f : 4 mm a w : 4 mm β w : 0.9

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side av 9 Materialkoeffisienter - stål γ M0 : 1.05 γ M : 1.5 Materialkoeffisienter - betong γ c : 1.50 Avstand mellom flensenes tyngdepunkt α cc : 0.85 β j : α 3 ct : 0.85 z 1 : h c t fc 180 mm Avstand mellom senter boltehull og ytterkant strekkflens 1 m 0 : e h c Avstand mellom senter boltehull og senter søyle 50 mm h c z T : m 0 + 145 mm Avstand mellom senter trykksone og senter søyle h c t fc z C : 90 mm Kontroll z : z T + z C 35 mm Dimensjonerende lastvirkninger N c.ed : M y.ed : V z.ed : 160 kn 58 knm 30 kn N c.ed Største trykkraft i flens N f.c.ed : N c.ed Største strekkraft i flens N f.t.ed : M y.ed + 40 kn z 1 M y.ed + 4 kn z 1 z 1 Strekkraft i fundamentbolter F T.Ed : z N f.t.ed 186 kn 1 Trykkraft i betongsonen F C.Ed : z N c.ed z T + M y.ed 346 kn Kontroll av kraftlikevekt ΣN Ed : F C.Ed F T.Ed N c.ed 0N Kontroll av momentlikevekt ΣM Ed : N c.ed z T + M y.ed F C.Ed z 0 knm

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 3 av 9 Påvisning av flensens kapasitet η f : max N f.c.ed, N f.t.ed t fc b c f y γ M0 0.59 Betongtrykksonens dimensjonerende kapasitet Dimensjonerende betongtrykk EC-1-1: ligning (3.15) f cd : α cc β j 1 f ck γ c 11.3 MPa Partielt belastede flater etter Eurokode NB! Nødvendig med spaltestrekkarmering, se EC-1-1: 6.7(4) Lastflate A c0 : d 1 b 1 874 cm Fordelingsflate A c1 : d b 176 cm EC-1-1: ligning (6.63) k j : min Forhøyet dimensjonerende betongtrykk f jd : k j f cd A c1, 3 1. A c0 13.7 MPa f y Utkrager - EC3-1-8: ligning(6.5) c p : t p 3 f jd γ M0 57 mm 1 Utstikkende platekant e h : d 1 h c Betongtrykksonens effektive areal b eff : min c p, e h 95 mm + t fc c p (, ) 30 mm l eff : min b c +.c p b 1 + 15 mm

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 4 av 9 m 0 c p φ : acos d 0 φ s 0 : π d 0 π A eff : b eff l eff d 0 + 4 68.7 mm s 0 d 0 115.7 deg... 799 mm sin φ l.eff b.eff Dimensjonerende trykkapasitet F C.Rd : A eff f jd F C.Ed Påvisning av kapasitet η C : 0.9 F C.Rd Strekksonens dimensjonerende kapasitet 374 kn M.y.Ed N.c.Ed F.T.Rd z.t z z.c f.jd Beregningsmodell

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 5 av 9 m x : m 0 0.8 a f e x : e 1 45 mm e 0 : c 1 55 mm w : c 10 mm 45.5 mm 45 mm n x : min e x, 1.5 m x Flytelinjer etter EC3-1-8: Tabell 6.6 Effektive lengder for en endeplate l eff.cp : l 1 π m x l π m x + w l 3 π m x + e 0 min l 1, l, l 3 53 mm l eff.nc : l 4 4 m x + 1.5 e x 115 mm l eff.1 : l 5 e 0 + m x + 0.65 e x l 6 0.5 b 1 l 7 0.5 w min l 4, l 5, l 6, l 7 min l eff.nc, l eff.cp + m x + 0.65 e x 115 mm l eff. : l eff.nc 115 mm Dimensjonerende kapasitet F T,Rd i et et T-stykke etter EC3-1-8: Tabell 6. f y M pl.1.rd : l eff.1 t p 4 γ M0 f y M pl..rd : l eff. t p 4 γ M0 3.89 knm 3.89 knm 0.9 f ub A s Boltens strekkapasitet F t.rd : γ M 03 kn Boltens forankringslengde l b : 450 mm Antall rader med bolter n b : 1 Mutterhøyde m min : 0. mm Skivetykkelse t w : 10 mm

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 6 av 9 Tykkelse understøp t g : 50 mm t g Boltens tøyninglengde L b : min 8 d, l b 3 8.8 m x A s n b Maks tøyningslengde L b.max : 3 l eff.1 t p m min + + t p + t w + 8 mm 318 mm Q : 1 if L b L b.max 1 0 otherwise hevarm krefter : "kan opptre" if Q 1 "kan IKKE opptre" otherwise Fundamentboltenes strekkapasitet 4 M pl.1.rd F T.Rd : F T.1.Rd m x "kan opptre" 88 kn F T..Rd M pl..rd + n x F t.rd m x + n x F T.1.Rd M pl.1.rd m x F T.3.Rd F t.rd (, ) if F T.Rd min F T.1.Rd, F T..Rd, F T.3.Rd if Q 1 F T.Rd min F T.1.Rd F T.3.Rd Q 0 Påvisning av kapasitet η T : F T.Ed 0.64 F T.Rd Fundamentboltenes strekk & heftkapasitet Boltens strekkapasitet F t.rd 03kN Betongens dimensjonerende strekkfasthet - EC-1-: ligning (3.16) f ctd : α ct f ctk.0.05 γ c 1.13MPa Betongens dimensjonerende heftfasthet - EC-1-: ligning (8.) η 1 : 1 Såkalt gode forhold pga. vertikalt innstøpte bolter

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 7 av 9 η : 1 if d 3 mm 1 1.3 d 100 mm if d > 3 mm f bd :.5 η 1 η f ctd.55 MPa c.k c.k1 c. - d Forankringslengde l b 450mm b c d Boltavstander c k1 : d e d c k : c d 48mm 73mm 63mm c d Minste avstand c d : min c k1, c k, 48mm α 1 : 1 α : 0.7 if c d 3 d 0.85 c d 1 0.15 d 1 if c d d 1 if d < c d 3 d Fundamentboltens heftkapasitet π d l b f bd F ta.rd : 101.8 kn n α 1 α b 1 η ta : F T.Ed F ta.rd 0.91

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 8 av 9 Søylefotens momentkapasitet Beregningsmessig eksentrisitet e c : M y.ed N c.ed 363 mm Kontroll av beregningsforutsetning z 1 fundament boltene : "påkjent strekk" if e c "ubelastet" otherwise "påkjent strekk" F C.Rd z M j.rd : M j.1.rd z T 1 e c 113 knm Påvisning av søylefotens momentkapasitet η M : Søylefotens skjærkraftkapasitet M j..rd M j.rd M y.ed 0.51 M j.rd F T.Rd z z T 1 e c min( M j.1.rd, M j..rd ) Pga. overstore bolthull, dvs. d0 34 mm, medregnes ikke boltenes skjærkapasitet. Friksjonskoeffisienten - se EC3-1-8: ligning (6.1) C f.d : 0.0 Friksjonskapasiteten mellom fotplaten og injeksjonsmassen F f.rd : C f.d N c.ed 3kN η v : V z.ed 0.94 F f.rd Minimumssveis Kilsveisene mellom søylesteget og fotplata f y γ M β w a w.min : t f u γ M0 wc 3 mm

BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 9 av 9 Kilsveisene mellom søyleflensene og fotplata a f.min : f y γ M β w f u γ M0 t fc 5 mm kil sveisene : "er OK!" if a w a w.min a f a f.min "må kontrolleres" otherwise kil sveisene "må kontrolleres" 0.9 Konklusjon η j : max η C, η T, η M Søyle fot : "er OK!" if η j 1 "er OK!" "er IKKE ok!" otherwise