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



Like dokumenter
Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

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

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

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset]

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan

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

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

Utdrag av tabeller for smalt limtre

POK utvekslingsjern for hulldekker

~Emnekode: I LV208B. Dato: i ~OO6. I Antal! oppgaver: I b

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic

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

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca.

Teknisk anvisning for Masonite-bjelken Oppleggskapasiteter ved bruk av Masonite svill i mellombjelkelag

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

E K S Tverrfagleg eksamen / A

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

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Forfatter Per Arne Hansen

Statiske Beregninger for BCC 800

B10 ENKELT SØYLE BJELKE SYSTEM

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

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

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN :2004/NA:2010/A1:2013

Statiske Beregninger for BCC 250

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Dette er en relativt stor oppgave, men en god oppsummering av hele kapittel 6. Tegningene finnes i større utgave på fagets hjemmeside.

EN FORPLIKTELSE OVERFOR MILJØET

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

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Schöck Isokorb type K

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

Eurokode 5. Kurs Beregning med Eurokode 5. Deformasjon av drager. Treteknisk Sigurd Eide (Utarb SEi)

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

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

1.10 Design for sveising

Høyprofil 128R.930 Teknisk datablad

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

Antall oppgavesider: 4 Antall vedleggsider: 6

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

Praktisk betongdimensjonering

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr:

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

Fagnr:LO 580M. Fag: Mekanikk. Per Kr. Paulsen. Gruppe(r):IBA, IBB, lma, IMB,IMF Dato: 25/5 Eksamenstid, inkl. forside. Tillatte hjelpemidler

3.1. Innervegger. Bærende vegger uten krav til brannmotstand. Bruksområde. Konstruksjonsdetaljer. Merknad. Krav til gulv og overliggende etasjeskille

Prisliste. Juni Hygienisk lagring

BETONGBOLTER HPM / PPM

gulv vegg tak - for en enklere byggeprosess

1 v.li. cl54- ecc,vec-3

Teknisk håndbok. Rilledeler

Høgskolen 1Østfold 1 Avdeling for ingeniørfag

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste

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

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

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

Kapittel 13. Sjakler. LSI. Side

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Finnjoist I-beam

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

GLASSGÅRDER OG GLASSTAK

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11

C14 FASADEFORBINDELSER 323

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

KORRIGENDUM_rev00 PELEVEILEDNINGEN 2012

Når man skal velge en tørrkjøler er det mange faktorer som spiller inn.

SVEISTE FORBINDELSER

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål)

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl

PRISLISTE BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

HENSIKT OG OMFANG...2

B12 SKIVESYSTEM. . Vertikalfugen ligger utenfor trykksonen. Likevektsbetraktningen blir den samme som for snitt A A i figur B = S + g 1.

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as,

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

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål)

Transkript:

FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998

FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG... 3 2. VEGG MED SØYLEFORSTERKNING... 5

FiReCo AS 714-N-1 Side: 3 av 17 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG Diagrammene baserer seg på knekking og maksimum tillatt spenning, dvs. P < P Euler, og sig maks < sig tillatt. Forutsetning for benyttelse av diagrammene er at lastene (fra takstol eller bjelke) føres inn i veggen rett over kantlistene (skjøtene) på elementene. På denne måten blir bøyekapasiteten for veggen under takstolen tilsvarende kapasiteten på et helt element, idet halvparten av hvert naboelement aktiveres ref. Figur 1. Figur 1 Aktiv part for beregning av EI og lastvirkning Som en ser av Figur 1 over, vil en vertikal last som landes i skjøten på hvert element (c/c 12 mm) aktivere en halvpart av hvert tilgrensende elementbredde. På denne måten blir summen av bidragene lik en full elementbredde (maksimum kapasitet). Selv om takkonstruksjonen har større takstol eller bjelkeavstand enn c/c 12 mm, så skal vertikal lastkapasitet bestemmes i hht. de presenterte diagrammene for styrken pr. element, og lasten skal alltid landes på kantlistene i skjøten mellom to naboelement. NB! Hulldekkelement eller takstoler med c/c 6 må behandles særskilt. Dimensjoneringsdiagrammet tar hensyn til effektiv flens på panelene i BEET elementet som funksjon av veggens høyde. Den effektive flensen benyttes for beregning av EI, knekklast og respons for vindlast mm. Det er lagt inn en forhåndskrumning av elementet på,1% av elementets lengde, hvilket er synonymt med verdier for stålpillarer. Dette antas å være noe konservativt, siden kantprofilene vil være ekstremt rette p.g.a. aktuell produksjonsmetode. Forhåndskrumningen forårsaker et bøyemoment på veggen som tillegg til ren kompresjon pga. vertikallasten. Dette reduserer den totale lastkapasiteten til elementet sett i forhold til en helt rett vegg. Utbøyningen av veggen som forårsakes av dette bøyemomentet vil skape et tilleggsmoment som ytterligere redusererlastkapasiteten. Vindlasten forårsaker også utbøyning med tilsvarende virkning som forhåndskrumningen beskrevet ovenfor. Igjen vil økende vindlast ta av veggens bøyekapasitet og den resulterende utbøyningen gir ytterligere et tilleggsmoment som forårsakes av aksiallasten (Kompresjon fra nyttelast, snølast etc.). Ved forskjellige vindlaster fås dermed forskjellige kapasiteter mht. vertikallast på veggen, som funksjon av høyden på veggen. For høye vegger vil utbøyningen p.g.a. vindlasten

FiReCo AS 714-N-1 Side: 4 av 17 øke kraftig, slik at vindlasten har stor innflytelse på resulterende lastkapasitet, mens på korte vegger vil lastkapasiteten i større grad bli bestemt av maksimal trykkspenning (jevnt fordelt over tverrsnittet). I diagrammene som presenteres herunder er det også lagt inn stiplede linjer som viser maksimal langtidslast (trykkapasitet) for materialene i veggen. Denne begrensningen gjelder for vertikalbelastninger i hht. NS 3479 i bruddgrensetilstand. I tillegg er også Euler lasten plottet som funksjon av veggens høyde. Vi kan si at disse stiplede linjene er grenseverdier for belastning på veggelementene. (Også Euler lasten er angitt i diagrammet med en sikkerhetsfaktor på 1,25 mot knekking (material sikkerhetsfaktor)) Kurvene i diagrammene viser beregnet kapasitet i hht ovenstående dividert med en sikkerhetsfaktor for utnyttelse av materialene på 1,25 for kompresjon og knekking. Laster for bygget som benyttes for input i diagrammene skal være laster i bruddgrensetilstanden i hht. NS 3479. Kurvene er i utgangspunktet etablert for BEET 1 og BEET 2 veggen med kontinuerlige elementer over hele vegghøyden. Kapasiteten blir imidlertid påvirket dersom veggen bygges med skjøting av elementer over høyden. Standard høyde (maksimum) på elementene er 3,5 meter. Pga. den måten elementene skjøtes på, med omlegg på,5 meter på kantlistene vil veggen opprettholde sin stivhet, mens bøyekapasitetene halveres. Reduksjonen av bøyekapasiteten er konservativ, dvs. basert på worst case med skjøten midt på veggen der bøyemomentet er størst. I diagrammet for element med skjøt, er også forhåndsutbøyningen øket, tilsvarende maksimum ugunstig slark i skjøten (not og fjær koblingen mellom kantlistene) i tillegg til forhåndskrumningen av elementene. Dette øker det initielle bøyemomentet og reduserer dermed vertikallastkapasiteten. Det er mulig å produsere fulle vegglengder uten skjøter, og dette er kun nødvendig for elementene på hver side av takstolen eller bjelken for at diagrammet for elementer uten skjøt skal gjelde. Alle elementer som ikke berøres av takstoler, kan skjøtes på vanlig måte. NB! Last fra takstoler og takbjelker skal alltid innføres direkte mot vertikale kantlister, dvs. sentrert over skjøten mellom 2 elementer.

FiReCo AS 714-N-1 Side: 5 av 17 2. VEGG MED SØYLEFORSTERKNING Det er også laget diagrammer for BEET 1 og 2 vegger med søyleforsterkning. Dette påvirker i stor grad bøyestivheten (EI), og dermed også knekkapasitet og vindlastkapasitet for veggen. Også for vegger med søyleforsterkning vil motstandsmomentet svekkes dersom veggen er skjøtet over lengden. Det er benyttet samme kapasitetsbetraktning og reduksjonsfaktor som for vegg uten søyle, (Samme stivhet, men halvert bøyemotstand) som er en konservativ tilnærmelse. Steni 1 Steni 2 b eff Kantlist (2 stk) Øvre flens Steg h H Nedre flens B Figur 2 Prinsippskisse, tverrsnitt av BEET vegg med søyleforsterkning Søylen må boltes godt mot veggen, der bolten skal gå gjennom søylen og inn i begge kantlistene med maksimum,5 meters avstand (maks. boltavstand gjelder bolter i vekslende kantlist). Oppbygging av stiveren for vegg med søyleforsterkning For BEET 1 vegg: Øvre flens; ingen / Steg; 6 mm Steni plate (kledningsplate) på hver side / Trekjerne; 4 x 4 eller 2 stk. spikerlimt 2 x 4 / Nedre flens; 1 stk. kantlist 15 x 1 mm. Oppbygging av stiveren for vegg med søyleforsterkning For BEET 2 vegg: Øvre flens; ingen / Steg; 6 mm Steni plate (kledningsplate) på hver side / Trekjerne; 4 x 8 eller 2 stk. spikerlimt 2 x 8 / Nedre flens; 2 stk. kantlister 15 x 1 mm. NB! Trekjernen i søylen er dimensjonerende, med fasthetsegenskaper i hht NS 347. Den høyeste vindlasten i diagrammene (3,2 kn/m 2 ) krever en tilleggsavstiving midt i elementet, for å redusere bøyespenningen lokalt på tvers av kledningsplatene. Denne tilleggsstiveren kan f.eks. være av 48x98 mm trevirke i en BEET 1 vegg, noe som også vil være en løsning som er tilstrekkelig for å benytte de aktuelle diagrammene for takstollaster ved c/c 6 eller hulldekkelementer. Ved c/c 6, vil da diagrammet gi korrekt kapasitet for et element, der vertikallasten er gitt i bruddgrensetilstanden ved last fra 2 takstoler. Den høyeste anbefalte vindlast i bruddgrensetilstanden uten tilleggsforsterkning eller avstøtting av kledningsplaten er generelt 2,4 kn/m 2. Denne grenselasten er basert på materialparametre for kledningsplaten testet på prøvestaver skåret fra platen. Testing av hele elementer utsatt for vakuum på en side hos NBI, dokumenterer at platestyrken er minimum like god som dette.

FiReCo AS 714-N-1 Side: 6 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 8 7 6 5 4 3 2 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (uten vind) Figur 3 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg uten skjøter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 7 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element H > 4 m 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Figur 4 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg uten skjøter, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 8 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element med skjøt H > 4 m 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Figur 5 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg med skjøter, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 9 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element med stiver (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 6 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg med søyle

FiReCo AS 714-N-1 Side: 1 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element med stiver, H > 4 meter (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 7 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg med søyle, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 11 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 1 element m/ stiver + skjøt, H > 4 m (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 8 Dimensjoneringsdiagram for BEET 1 vegg med søyle + skjøt, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 12 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (uten vind) Figur 9 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg uten skjøter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 13 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element H > 4 m 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (uten vind) Figur 1 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg uten skjøter, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 14 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element med skjøt H > 4 m 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (uten vind) Figur 11 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg med skjøter, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 15 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element med stiver (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 12 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg med søyle

FiReCo AS 714-N-1 Side: 16 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element med stiver, H > 4 meter (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 13 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg med søyle, H > 4 meter

FiReCo AS 714-N-1 Side: 17 av 17 Korttidslast bruddgrensetilstand BEET 2 element m/ stiver + skjøt, H > 4 m (Horisontal stiplet linje er designgrense for langtids vertikallast) 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 9, 9,5 1, [,8 kn/m2] [ kn/m2] Knekklast Langtidslast (glassfiber) Langtidslast (trekjerne) Figur 14 Dimensjoneringsdiagram for BEET 2 vegg med søyle + skjøt, H > 4 meter