Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41



Like dokumenter
Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

ARMERING AV TSS 20 FA

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

Dato: ps DIMENSJONERING

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

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

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

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 250

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

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

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

STANDARD SVEISER OG ARMERING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

STANDARD SVEISER OG ARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

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

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

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

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

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

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Strekkforankring av kamstål

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Dato: ps DIMENSJONERING

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

TSS 41 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 41 / TSS 101

Praktisk betongdimensjonering

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

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

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

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr:

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

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

STANDARD SVEISER OG ARMERING

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

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

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

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

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

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

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN Knutepunkter

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

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

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

SVEISTE FORBINDELSER

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

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

B19 FORANKRING AV STÅL 297

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

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

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

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

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

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

sss BSF HOVEDDIMENSJONER OG Dato: sss MATERIALPARAMETRE Siste rev.: Dok. nr.: ps PROSJEKTERING

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf fax

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

BETONGBOLTER HPM / PPM

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

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

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: sss sss ps DIMENSJONERING

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: sss sss ps Dimensjonering

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

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

FORBINDELSESANKER. Forbindelsesanker for sandwichelementer. KVALITET - ingen krumming av yttersjiktet og riss

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Transkript:

Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4

Side av 9 GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE GENEELT De følgende beregninger av forankring av enheten og den dertil hørende armering er å betrakte som et eksempel som illustrerer dimensjoneringsmodellen. Det må alltid kontrolleres at kreftene fra forankringsarmeringen kan overføres til elementets øvrige armering. Den anbefalte armering inkluderer kun den armering som skal til for å forankre enheten i betongen. Elementet må i nærheten av enheten dimensjoneres for enkeltlasten. STANDADE Beregningene er utført i henhold til: Eurocode : Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del : Allmenne regler og regler for bygninger. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del : Allmenne regler og regler for bygninger. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 8: Knutepunkter. EN 0080: Steel for the reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steel. General. For alle NDP er (Nationally Determined Parameter) i Eurocodene er Norske verdier benyttet. NDP ene er som følger: Parameter c s α cc α ct C d,c v min k Anbefalt verdi.5.5.0.0 0. 0.035k /3 f ck / NDP Norge.5.5 0.85 0.85 0.0 0.035k /3 f ck / Benyttet.5.5 0.85 0.85 0.0 0.035k /3 f ck / Tabell : NDP er i EC. 0.5 Strekk 0.30 Trykk 0.5 Strekk 0.30 Trykk 0.5 Parameter M0 M M Anbefalt verdi.0.0.5 NDP Norge.05.05.5 Benyttet.05.05.5 Tabell : NDP er i EC 3.

Side 3 av 9 KVALITETE Betong B35: f ck = 35,0 MPa EC, Tabell 3. f cd = α cc f ck /γ c = 0.85 35/,5 = 9,8 MPa EC, Pkt.3.5 f ctd = α ct f ctk,0,05 /γ c = 0.85,0/,5 =, MPa EC, Pkt.3.6 f bd =,5 η η f ctd =,5 0,7,0, =,9 MPa EC, Pkt.8.4. Armering B500C: f yd = f yk /γ s = 500/,5 = 435 MPa EC, Pkt.3..7 Stål S355: Strekk: f yd = f y / γ M0 = 355/,05 = 338 MPa Trykk: f yd = f y / γ M0 = 355/,05 = 338 MPa Skjær: f sd = f y /( M0 3) = 355/(,05 3) = 95 MPa DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE Innerrør: HUP 70x40x4, Kaldformet, S355 Ytterrør: HUP 80x50x4, Kaldformet, S355 LASTE Bruddgrenselast vertikalt = F V = 40kN.

Side 4 av 9 AMEINGSBEEGNING LIKEVEKT Figur : Krefter enhet. F V = Ytre last på innerrør i, i = Indre krefter fra innerrør på ytterrør.,, 3 = Ytre reaksjonskrefter mot ytterrør. g= avstand til tyngdepunktet til forankringsarmeringens i front av enheten.

Side 5 av 9 I:) Likevekt av innerrør: Figur : Krefter på innerrør. Setter opp likevektsligningene for innerrøret: ): M=0: F v (L b e) i (L b a g e)=0 () ): F y =0: F v i + i =0 () Antar nominelle verdier: L =75, a=75, b=35, g=35, e=0 Løser ut i fra ligning : Fv ( L b e) i (3) ( L b a g e) Løser ut i fra ligning : i = i F v (4) Dette gir: 40kN (75 35 0) i 76. 7kN (75 35 75 35 0) i 76.7kN 40kN 36. 7kN

Side 6 av 9 II) Likevekt av ytterrør: Figur 3: Krefter på ytterrør. Hvordan reaksjonskreftene,, og 3 fordeles er avhenging av ytterrøret stivhet for bøying både på langs og på tvers, lokalt i tverrsnittet. To tilfeller vurderes: ) Ytterrøret antas uendelig stivt. I gunstigste tilfellet er ytterrøret uendelig stivt og roterer som et stivt legeme. Denne antagelsen vil gi minimum reaksjonskraft ved og maksimum reaksjonskraft ved. Kraften 3 regnes som null når ytterrøret ikke bøyer seg. (Egentlig blir kraften 3 negativ, men siden det ikke legges inn armering på dette punktet for å kunne ta kraft i negativ retning, settes kraften lik null.) Setter opp likevektsligningene for ytterrøret: ): M=0: ( i ) (L g d) ( i 3 ) (L g c d)=0 (5) ): F y =0: + 3 + i i =0 (6) Antar nominelle verdier: L=30, c=0, g=35, e=0, d=0; (c=l b a g e=75 35 75 35 0=0) Løser ut 3 fra ligning 5: ( ) ( L g d) ( (76.7 ) (30 35 0) (36.7 0) (30 35 0 0) 0 09 75 i 5404 75 Løser ut fra ligning 6: 5688 0 56.0kN i ) ( L g c d) 0 3

Side 7 av 9 i i 56.0 36.7 76.7 6. 0kN ) Ytterrøret antas mykt og ingen krefter føres over fra innerrør til ytterrør i bakkant innerrør. Denne antagelsen vil gi maksimum reaksjonskraft ved og 3. Kraften blir null. Med denne antagelsen følger direkte at kreftene = i 3 = i og =0 3 76.7kN 0kN 36.7kN I praksis vil kreftene ligge et sted mellom de to mulige ytterpunktene. Trolig er modell nærmest virkeligheten i bruddgrensetilstand, da oppsprekking vil muliggjøre bøying av ytterrøret og dermed gi dette mulighet til å føre kreftene lenger bak. I bruksgrense vil modell være nærmest virkeligheten, da bøying av ytterrøret er forhindret. Det er dermed viktig å armere for de størst mulig opptredende kreftene etter begge modeller. Armeringen plasseres med tyngdepunkt i de beregnede resultantkreftenes angrepspunkt. Nødvendig armering for, og 3 : Figur 4: Krefter. Forankringsarmering: Armering for største mulige i forkant: A s = /f sd = 76.7kN/435Mpa =76 Velger Ø8 = 50 =00 Kapasitet på valgt armering: =00 435MPa=87kN Armering for største mulige 3 i punkt hvor innerrør treffer ytterrør: A s3 = 3 /f sd = 36.7kN/435MPa =84 Velger Ø8 = 50 = 00 Kapasitet på valgt armering: =00 435MPa=43.5kN Armering for største mulige i bakkant ytterrør: A s = /f sd = 6.0kN/435MPa =37 Velger Ø8 = 50 = 00 Kapasitet på valgt armering: =00 435MPa=43.5kN

Side 8 av 9 Toleranser på plassering av forankringsarmering: Pga. små dimensjoner vil kreftenes størrelse endres ved små endringer av armeringsplassering. Dette krever strenge krav armeringsplassering. Alt ) Antar: L =75, a=75, b=35, g=35+5=40, e=0 Dette gir: 40kN (75 35 0) 80. 0kN (75 35 75 40 0) 80.0kN 40kN 40. 0kN Alt ) Antar: L =75, a=75, b=35 g=35+5=40, e=0+5, Dette gir: 40kN (75 35 5) 8. 8kN (75 35 75 40 5) 8.8kN 40kN 4. 8kN Konklusjon toleranser: Alternativ representerer ugunstigste plassering av bøyer som kan tillates uten å overskride armeringens kapasitet. Toleranse på montering av bøyler P,P og P4 settes derfor til ±5. For ordens skyld settes identisk toleranse for begge bøyler P4. Det henvises forøvrig til Memo 55c som viser anbefalt armeringsføring. Tverrarmering i bøyler: Det skal ligge tverrarmering i alle bøylehjørner, se Figur 5. Ett armeringsjern med sae dimensjon som bøylen legges i bøyen på hver av forankringsbøylene.

Side 9 av 9 Figur 5: Forankringsarmering.