Pientalojen perustukset
|
|
- Kirsi-Kaisa Järvinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Pientalojen perustukset ANTUROIDEN SUUNNITTELUOHJE RR - JA RD -PAALUILLE Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR- ja RD-paaluanturoiden suunnittelua. Ohjeen avulla voidaan helposti määrittää pientaloissa käytettävien teräspaalujen koko ja paalujen väliset etäisyydet. Ohjeessa on esitetty myös periaatteet yksittäisen paalun paaluanturan käytöstä. Anturoiden mitoitukset on tehty Eurokoodien mukaisesti. Käyttökohteet: omakotitalot paritalot rivitalot pienkerrostalot vapaa-ajan rakennukset varasto-, autotalli- yms. rakennukset SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä.
2 Yleistä Ohje on laadittu helpottamaan RR - ja RD -paalujen käyttöä pientalojen perustamisessa. Ohjeen avulla voidaan alustavasti määrittää kerrosluvun ja runkomateriaalin perusteella jatkuvissa paaluanturoissa käytettävien teräspaalujen väliset etäisyydet ja siten koko rakennuksen paalumäärä. Vaihtoehtoisesti ohjeen avulla voidaan mitoittaa paaluväli, kun anturalle tuleva viivakuorma on tiedossa. Paalujen tarkka määrä ja sijainti esitetään kohteen rakennesuunnittelijan laatimissa toteutussuunnitelmissa. Tässä ohjeessa on jatkuvien paaluanturoiden mitoittamisen ja periaateleikkauksien lisäksi esitetty myös yksittäisen paalun paaluanturan perusperiaatteet ja esimerkkikuvat. RR -paalut ja paaluvarusteet Pientalojen paaluanturoissa käytetään lyömällä pystysuoraan asennettavia RR-paaluja paalukoosta RR75 paalukokoon RRs140/8 saakka. RR-paalujen materiaalit, varusteet, suunnittelu ja paalutustyö on esitetty ohjeessa: RR - ja RD -paalut, Suunnittelu- ja asennusohjeet. Mitoituksen perusteena olevat paalujen kestävyyden mitoitusarvot on esitetty taulukossa 1. Paalujen rakenteellinen kestävyys (nurjahduskestävyys) tulee tarkistaa lähinnä käytettävän korroosiovaran ja maan suljetun leikkauslujuuden perusteella. Paalujen kestävyyden mitoitusarvoissa ei ole huomioitu mahdollista paaluihin kohdistuvaa negatiivista vaippahankausta. Paaluina voidaan käyttää myös vastaavan kokoisia RDpaaluja (alkaen RD90), kun RD-paaluille tulevat kuormien mitoitusarvot eivät ylitä anturoiden mitoituksessa käytettyjä paalujen kestävyyden mitoitusarvoja. Paaluissa käytetään taulukossa 2 esitettyjä paaluhattuja. Paaluhattujen teräslaji on S355J2. Taulukko 1. Mitoituksessa käytetyt paalujen kestävyyden mitoitusarvot. Paalu Teräslaji R d [kn] paalutustyöluokka PTL2 RR75 S440J2H 220 RR90 S440J2H 260 RRs100/6,3 S5J2H 423 RR115/6,3 S440J2H 345 RR115/8 S440J2H 480 RRs125/6,3 S5J2H 536 RRs140/8 S5J2H 743 Taulukko 2. RR -paaluissa käytettävien paaluhattujen mitat. Paalu Mitat [mm x mm x mm] RR75 1 x 1 x 15 RR90 1 x 1 x 15 RRs100/6,3 200 x 200 x 20 RR115/6,3 200 x 200 x 20 RR115/8 2 x 2 x 25 RRs125/6,3 2 x 2 x 25 RRs140/8 2 x 2 x 25 2
3 Suunnitteluperusteet Käytetyt normit ja ohjeet SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet SFS-EN Betonirakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt RIL Paalutusohje 2011 Käytetyt materiaalit RR-paalut RR75, RR90, RR115/6,3 ja RR115/8, teräslaji S440J2H RRs-paalut RRs100/6,3, RRs125/6,3 ja RRs140/8, teräslaji S5J2H RR-paaluhatut, teräslaji S355J2 (taulukko 2) harjateräs A0HW betoni C25/30 Käytetyt osavarmuuskertoimet pysyvä kuorma G 1,15 muuttuva kuorma Q 1,5 pitkäaikaisen kuorman yhdistelykerroin Ψ 2 0,3 betoni 1,5 harjateräs 1,15 Alkuoletukset paalut ovat pystysuoria paalutustyöluokka PTL2 mitoituksessa käytetyt paalujen kestävyyden mitoitusarvot on esitetty taulukossa 1 paalun rakenteen kestävyys 2.0 mm:n korroosiovaralla on yleensä suurempi kuin mitoitusarvo paaluilla RR75- RRs140/8, kun maan suljettu leikkauslujuus on 8 kpa tai enemmän paaluille ei sallita vetoa paalu upotetaan anturaan vähintään mm ulkoinen kuormitus ei aiheuta anturaan oleellisia vaakavoimia tuulikuormat ja muut vaakakuormat on oletettu niin pieniksi, että ne välittyvät sokkelin, anturan ja paalun sivuvastuksen välityksellä maahan paalujen välillä jatkuva paaluantura toimii palkkina rakenne kuuluu seuraamusluokkaan CC2 ja luotettavuusluokkaan RC2, jolloin kuormakerroin K FI = 1,0 rakenteen halkeaman ominaisleveys on määritetty pitkäaikaisille kuormille käyttäen kuorman yhdistelykertoimena arvoa 0,3 (30 % hyötykuormasta pitkäaikaista) Paaluväli on määritetty jatkuvalle anturalle siten, että paalun kestävyyden mitoitusarvo on vähintään kuorman mitoitusarvon suuruinen, jatkuva paaluantura kestää siihen kohdistuvan taivutuksen ja leikkauksen sekä paaluanturaan syntyvän halkeaman ominaisleveys ei ylitä sallittua 0,3 mm. Sallittu paaluväli paalun kestävyyden mitoitusarvon suhteen on määritetty jakamalla kestävyyden mitoitusarvo perustukselle tulevan viivakuorman mitoitusarvolla. Paaluväli taivutuksen suhteen on määritetty siten, että harjateräsmäärän kapasiteetti on momenttiin nähden riittävä. Vastaavan taivutusmomentin perusteella on määritetty teräsjännitys ja edelleen halkeamaleveys. Paaluväli halkeaman suhteen on valittu siten, että sallittua halkeamaleveyttä ei ylitetä. Leikkausvoimakestävyys on tarkasteltu etäisyyden d päässä paaluhatun reunasta. Hakajako on määritetty siten, että rakenne kestää siihen kohdistuvat leikkausvoimat edellä mainituilla laskentaoletuksilla. Leikkausraudoituksen määrityksessä on huomioitu Eurokoodissa asetetut rajoitukset, sekä maksimihakavälille rakenteen pituussuunnassa, että hakaraudoitteiden leikkeiden maksimivälille. Jos jatkuva paaluantura on lyhyt tai kuorman oletetaan jakautuvan paaluille epätasaisesti, tulee paaluille tuleva kuorma aina tarkastaa paalukohtaisesti. Muut anturan ympäristörasitusluokka XC2 betonipeitteen paksuus maata vasten valettaessa mm Mitoitustapa Jatkuva paaluantura on mitoitettu 1- tai 2-aukkoisena palkkina, jolloin rakenteeseen syntyvän suurimman momentin itseisarvoksi on rakenteen ylä- ja alapinnassa oletettu 0,125*q*L 2. Suurimmaksi leikkausvoimaksi on oletettu 0,625*q*L. 3
4 Anturakuormien laskentaperusteet Kuvaajat on määritetty sekä 1- että 2-kerroksisille pientaloille. 1-kerroksisissa pientaloissa on seinäkorkeudeksi oletettu 4 m ja vastaavasti 2-kerroksisissa pientaloissa 8 m. 2-kerroksisissa pientaloissa on lisäksi huomioitu välipohjan oma paino sekä välipohjaan kohdistuva hyötykuorma. Kuvaajat on määritetty kahdelle pientalossa käytetylle tyypillliselle anturakoolle mm x 400 mm ja mm x mm. Jatkuvalle paaluanturalle tuleva kuorma on laskettu seinämateriaalin ja rakennuksen kantavien seinälinjojen välisen keskinäisen etäisyyden perusteella. Etäisyys vastaa rakennuksen runkosyvyyttä, jos rakennuksen kantavat seinälinjat sijaitsevat ainoastaan rakennuksen ulkoseinälinjoilla. Seinämateriaaliltaan pientalot on jaettu kolmeen ryhmään, puurakenteiseen, harkkorakenteiseen ja betonielementtirakenteiseen taloon. Puurakenteisen talon seinärakenteen painoksi on oletettu 1,8 kn/m 3 ja seinäpaksuudeksi 0,3 m. Vastaavat arvot harkkorakenteiselle talolle ovat 7,5 kn/m 3 ja 0,42 m ja betonielementtirakenteiselle talolle 13 kn/m 3 ja 0,45 m. Alapohjan painoksi on kaikilla kolmella seinämateriaalityypillä oletettu 5 kn/m 2, joka vastaa esimerkiksi 200 mm paksua ontelolaattaa, pintabetonia ja eristeitä. Välipohjamateriaaliksi on harkko- ja betonielementtitaloilla oletettu ontelolaatta, jolloin välipohjan omana painona on käytetty 5 kn/m 2. Puurakenteisen talon välipohjamateriaaliksi on oletettu puu, jolloin välipohjan omana painona on käytetty arvoa 2 kn/m 2. Kattorakenteen omaksi painoksi on kaikilla runkomateriaaleilla oletettu 1,2 kn/m 2. Lumikuormana on käytetty 2 kn/m 2, joka on Eurokoodin mukainen lumikuorma Etelä- ja Keski- Suomessa. Ala- ja välipohjaa kuormittavaksi hyötykuormaksi on Eurokoodin mukaisesti oletettu 2 kn/m 2. Rajoitukset Anturaan ja/tai paaluihin voi kohdistua merkittäviä vaakakuormia esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on kellari tai tuuletetun alapohjan sokkeli on korkea. Tällöin paaluanturoiden ja paalujen sivukapasiteetti ja siirtymät tarkistetaan tapauskohtaisesti. Jos jatkuva paaluantura on lyhyt tai kuorman oletetaan jakautuvan paaluille epätasaisesti, tulee paaluille tuleva kuorma tarkastaa paalukohtaisesti. Yhteenveto anturakuormien laskentaperusteista: 1-kerroksisen rakennuksen seinäkorkeus 4 m 2-kerroksisen rakennuksen seinäkorkeus 8 m puurakenteisen seinärakenteen paksuus 0,3 m, paino 1,8 kn/m 3 harkkorakenteisen seinärakenteen paksuus 0,42 m, paino 7,5 kn/m 3 betonielementtitalon seinärakenteen paksuus 0,45 m, paino 13 kn/m 3 alapohjan paino kaikilla rakenteilla 5 kn/m 2 puurakenteisen rakennuksen välipohjan paino 2 kn/m 2 harkko- ja betonielementtirakennuksen välipohjan paino 5 kn/m 2 vesikaton paino 1,2 kn/m 2 lumikuorma 2 kn/m 2 ala- ja välipohjan hyötykuorma 2 kn/m 2 Perustusten suunnittelu Pohjatutkimus Pohjatutkimuksen perusteella laaditusta perustamistapalausunnosta tulisi ilmetä maan suljettu leikkauslujuus, korroosiovara, paalujen kestävyyden mitoitusarvot eri paaluille, arviot paalupituuksista, paalujen päissä käytettävä kärkityyppi (maakärki tai kalliokärki), mahdolliset paalukoon valintaan ja paalutustyöhön vaikuttavat muut seikat esimerkiksi paalutusta hankaloittavat esteet, kivet yms. Paalujen kestävyyden mitoitusarvo Paalujen kestävyyden mitoitusarvo riippuu paalutustyöluokasta, käytetystä korroosiovarasta ja maan suljetusta leikkauslujuudesta. Taulukossa 1 esitettyjä paalun kestävyyden mitoitusarvoja voidaan käyttää normaalitilanteissa. Kun maan suljettu leikkauslujuus on alle 8 kpa, paalujen rakenteellinen kestävyys voidaan tarkistaa esim. ohjeesta RR - ja RD -paalut, Suunnittelu- ja asennusohjeet taulukko 22 tai RRPileCalc-ohjelmalla. Mikäli rakennuspaikalle tehdään huomattavia täyttöjä ja/tai pohjaveden pinnan laskeminen aiheuttaa maan painumista paalujen ympärillä, negatiivinen vaippahankaus otetaan huomioon PO-2011 esitetyllä tavalla. Jos paalun kestävyyden mitoitusarvo on em. syistä pienempi kuin taulukossa 1 esitetty tai negatiivinen vaippahankaus lisää paaluille tulevaa kuormaa, rakenteen kestävyys tarkistetaan todellisen paalukuorman perusteella. 4
5 Paaluvälien määrittäminen Paaluvälit valitulle paalukoolle määritetään kuvissa 6-19 esitettyjen kuvaajien avulla. Kuvaajissa, missä suurimpana paalukokona on esitetty RR90, RRs100/6,3, RR115/6,3 tai RR115/8 voidaan vastaavaa paaluväliä käyttää myös suuremmille RRs125/6,3 tai RRs140/8 paaluille. Kuvaajien käytössä on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Vaihtoehto 1. Suurin sallittu paaluväli määritetään kantavien seinälinjojen välisen etäisyyden avulla (kuvaajan ylimmäinen vaaka-akseli). Tätä tapaa voidaan käyttää silloin, kun sivulla 4 esitetyt anturakuormien laskentaperusteet vastaavat kohteen kuormitusarvoja. Vaihtoehto 2. Suurin sallittu paaluväli määritetään erikseen lasketun anturalle tulevan viivakuorman mitoitusarvon (qd) mukaisesti (kuvaajan alimmainen vaaka-akseli). Tätä tapaa käytetään silloin, kun sivun 4 anturakuormien laskentaperusteet eivät vastaa kohteen kuormitusarvoja. Tapaa käytetään myös silloin kun rakennuksessa on kantavien ulkoseinälinjojen lisäksi kantavia keskilinjoja, jotka eivät ulotu vesikatolle asti. Kuvaajissa ei ole huomioitu paalun sallittua sijaintipoikkeamaa, joten anturaan valitaan kuvaajista paaluväli, joka sisältää kahden paalun vastakkaisiin suuntiin tapahtuvan sijaintipoikkeaman. Helpoissa paalutusolosuhteissa sijaintipoikkeamana suositellaan käytettäväksi mm. Kun maaperässä on paalutusta hankaloittavia kiviä tms. suositeltavana sijaintipoikkeamana voidaan käyttää 100 mm. Erityisen hankalissa paalutusolosuhteissa sijaintipoikkeamana voidaan käyttää mm. Jos sallittu sijaintipoikkeama on esimerkiksi mm, kuvaajasta valitaan 100 mm maksimipaaluväliä pienempi paaluväli, jolloin rakenteen kapasiteetti on riittävä, vaikka kaksi paalua poikkeaisi teoreettisilta sijainneiltaan vastakkaisiin suuntiin. Jos paalujen sijainnit paalutustyön jälkeen poikkeavat teoreettisilta sijainneiltaan sivusuunnassa siten, että paaluhatun ja anturan reunan välinen minimireunaetäisyys ei toteudu, anturan toimivuus ja raudoitus suunnitellaan erikseen. Minimireunaetäisyytenä paaluhatun reunasta anturan reunaan voidaan käyttää paalutusohjeen PO mukaisesti arvoa, joka on puolet paaluhatun sivumitasta. mm:ä leveässä anturassa sijaintipoikkeama sivusuunnassa voi olla RR75- ja RR90-paaluilla 1 mm, RRs100/6,3- ja RR115/6,3-paaluilla 100 mm ja RR115/8-, RRs125/6,3- ja RRs140/8-paaluilla mm, jotta minimireunaetäisyys säilyy. Seinälinjoilla, jotka ovat ei-kantavia, vaaditaan paalutus ainoastaan seinärakenteen ja anturan oman painon kannatusta varten. Tällöin voidaan soveltaa kuvaajia siten, että valitaan paaluväliksi kantavien seinälinjojen etäisyyttä 2 m vastaava paaluväli. Tällöin mitoitus on varmalla puolella ja sekä antura että paalu kestävät niille tulevat kuormitukset. Mitoituksesta saatua paaluväliä suurempaa paaluväliä ei jatkuvassa anturassa saa käyttää. Anturoiden mitasta/pituudesta johtuen paaluväli tulee useimmiten pienemmäksi kuin suurin sallittu paaluväli, jolloin mitoituksen suhteen ollaan varmalla puolella. Nurkat, terassin pilarit, mahdollinen takka yms. vaativat yleensä omat paalunsa, jolloin paalujen lopullinen sijoittelu tehdään koko rakennuksen muoto ja kuormat huomioon ottaen. 5
6 Anturoiden raudoitukset ja rakennepiirustukset Paalujen sijoittelun jälkeen laaditaan paalutuskartta ja/ tai perustusten mittapiirustus, jossa paalut on yksiselitteisesti mittojen avulla sijoitettu oikeille paikoilleen. Mitoituskuvaajien perusteella suunnitelluissa jatkuvissa paaluanturoissa käytetään raudoituksina anturan ala- ja yläpinnassa 4T16 tai 7T16 ja hakaraudoitteina 2T8 k k300 neljäleikkeisenä. Vaadittu hakajako eri antura- ja paalukokoja käytettäessä on esitetty kuvissa Rakennesuunnittelija suunnittelee tapauskohtaisesti tartunnat anturasta betonielementtien saumoihin tai betonivaluharkkoihin ja esimerkiksi takan laatan tartunnat paaluanturoihin. Tartunnat ja detaljit esitetään rakennepiirustuksissa. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esitetty esimerkit anturoiden leikkauspiirustuksista. Paaluperustuksien routiminen estetään sijoittamalla perustuksen alapinta routimattomaan syvyyteen, routaeristämällä tai tekemällä massanvaihto routimattomaan syvyyteen paaluanturan alla. Yleisin routasuojaustapa on käyttää routaeristeitä. toimivuus varmistetaan ripustusraudoituksen avulla. Betonipeitteen paksuuden nimellisarvona voidaan anturan yläpinnassa ja sivuilla käyttää arvoa 35 mm, kun valu tehdään muottia vasten. Jos tarkempia määrityksiä ei tehdä, voidaan anturan raudoitusten jatkospituutena käyttää arvoa 1100 mm. Alapinnan teräkset jatketaan paalun kohdalla, yläpinnan teräkset paalujen välisellä alueella. Limitettyjen tankojen vapaa väli saa Eurokoodin mukaisesti olla korkeintaan mm. Kahden vierekkäisen limiliitoksen välisen pituussuuntaisen etäisyyden tulee olla vähintään 300 mm. Lisärajoitukset on esitetty standardissa SFS-EN Paaluanturat muotitetaan joko puutavarasta/vanerista tai valmiita muottijärjestelmiä hyväksikäyttäen. Raudoitteet on tuettava niin, että ne pysyvät valun aikana paikoillaan. Anturan yläpinnan käsittelyksi suositellaan puuhiertoa. Suunnitelmissa esitetään paalujen, paaluanturoiden mittojen ja raudoitusten lisäksi rakennuksen maarakenteet (kaivut, täytöt, materiaalit) anturan kohdalla ja vieressä sekä alapohjan alla, salaojitusrakenteet, routasuojaukset, sokkelirakenne, mahdolliset radonsuojausrakenteet, mahdolliset läpiviennit (esim. tuuletusaukot), mahdolliset siirtymärakenteet seinän vieressä, alapohjarakenne ja mahdolliset tartunnat. Perustusten toteutus Ennen paalutustyötä on suositeltavaa, että paalutusalusta on rakennettu suunnitelman mukaisesta alustatäytön kiviainesmateriaalista mahdollisimman oikeaan korkeustasoon. Paalutustyö toteutetaan ohjeen RR - ja RD -paalut, Suunnittelu- ja asennusohjeet ja PO-2011 mukaisesti. Paalutuksen jälkeen mitataan aina paalujen todellinen sijainti ja tarkistetaan aiheuttavatko mahdolliset sijaintipoikkeamien ylitykset lisäpaalujen, lisäraudoituksen tai sivusuunnassa anturan levittämisen tarvetta. Myös paalujen ehjyys ja käyryys tarkistetaan paalutuksen jälkeen. Betonipeite on oletettu laskennassa mm paksuksi. Tämä on vähimmäisarvo, joten anturan alapuolisen maan ollessa epätasainen, on paalun upotussyvyyteen syytä kiinnittää huomiota. Jos paalu on upotettu anturaan huomattavasti yli mm, voidaan silti harkita raudoituksen sijoittamista tässä esitteessä esitetylle paikalle siten, että raudoituksen betonipeite on mm. Tällöin rakenteen 6
7 Yläpinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 400, Haat A sv 2T8 Alapinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 Betoni C25/30 Harjateräs A0HW Ymp. rasitusluokka XC2 Betonipeite maata vasten mm Kuva 1. Jatkuva paaluantura kevytsoraharkkoperusmuurille. Tartunnat anturasta betoniharkkojen saumoihin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan Yläpinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 400, Haat A sv 2T8 Alapinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 Betoni C25/30 Harjateräs A0HW Ymp. rasitusluokka XC2 Betonipeite maata vasten mm Kuva 2. Jatkuva paaluantura betoniharkkoperusmuurille. Tartunnat anturasta betoniharkkojen saumoihin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan Yläpinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 400, Haat A sv 2T8 Alapinnan raudoitus A s 4T16 tai 7T16 Betoni C25/30 Harjateräs A0HW Ymp. rasitusluokka XC2 Betonipeite maata vasten mm Kuva 3. Jatkuva paaluantura betonielementtiperusmuurille. 7
8 Yhden paalun perustukset Yksittäisten, ainoastaan yhden paalun käsittävien, paaluanturoiden käyttö voi pientalossa tulla kyseeseen esimerkiksi kuistin, katoksen tai takan perustuksissa. Yksittäisiä paaluanturoita käytetään myös silloin kun rakennuksen sokkeli-/perusmuurirakenteena käytetään betonielementtejä. Perustettaessa rakennusta esimerkiksi elementtisokkeleiden avulla yksittäisten paaluanturoiden varaan, arvioidaan suurin sallittu paaluväli jatkuvan paaluanturan tavoin rakennuksen seinälinjalta anturalle tulevan viivakuorman mitoitusarvon avulla (ks. sivu 5, vaihtoehto 2). Viivakuormaan vaikuttavat mm. rakennusmateriaali, kantavien seinälinjojen välinen keskinäinen etäisyys, runkokorkeus ja vallitsevat kuormitukset. Paalun kestävyydessä tulee lisäksi huomioida mahdollisista epäkeskisyyksistä tai vaakakuormista aiheutuva momentti. Jos paalujen paikat valitaan liittyvän rakenteen, esimerkiksi pilareiden sijainnin mukaan, on varmistettava, että pilarijako on riittävä ja paalu kestää siihen kohdistuvat kuormitukset. Anturaan liittyvän rakenteen liitos on suositeltavaa suunnitella siten, että paalun ja anturaan liittyvän pilarin keskilinjat yhtyvät. Tällöin paalulle ja anturalle ei muodostu pystykuorman aiheuttaman normaalivoiman lisäksi pystykuorman aiheuttamaa momenttia. Taivutusmomenttia voi aiheutua asennuksen jälkeen todettavasta paalun mahdollisesta sijaintipoikkeamasta. Paalun ja anturan momenttikestävyys tarkistetaan tällöin todellisen sijaintipoikkeaman mukaan. Paalun ja anturan välinen liitos toteutetaan tavallisesti momenttijäykkänä upottamalla paalu riittävästi anturaan. Mitoitustapa Yhden paalun mitoituksessa on oletettu anturan ja paalun liitos momenttijäykäksi sekä kuormituksen kohdistuvan anturaan keskeisesti. Tällöin rakenteeseen ei synny momenttia ja antura on voitu mitoittaa puristettuna rakenteena. Jos rakenteeseen kohdistuu vaakavoimia tai anturan yläpuolinen rakenne ei sijaitse paaluun nähden keskeisesti, rakenteen ja paalun kapasiteetti varmistetaan tarkennetuilla laskelmilla. Tällöin tulee huomioida ainakin mahdollinen paaluun syntyvä taivutusmomentti, betonirakenteeseen syntyvä ripustettava leikkausvoima sekä paalun ja betonirakenteen liitoskestävyys. Anturan kestävyys on tarkastettu ristikkoanalogian avulla. Erikseen on varmistettu ristikkoanalogian mukaisesti syntyvän puristussauvan sekä puristussolmujen kestävyys. Halkaisuvoimien takia on rakenteeseen määritetty rengasraudoitus Eurokoodin mukaisesti. Laskennassa on oletettu anturaan liittyvän kuormituspinnan leveydeksi 2 mm. Jos kuormituspinnan leveys poikkeaa tästä, rakenteen kestävyys varmistetaan erikseen. Paaluhattuina on käytetty taulukossa 2 esitettyjä paaluhattuja. Sokkelielementtejä käytettäessä maan painuminen epätasaisesti paaluanturan alla ei normaalitilanteissa aiheuta ongelmia, koska koko sokkelielementtien ja alapohjan muodostama rakenne on riittävän jäykkä. Kevyissä rakenteissa, joissa yksittäisiin paaluanturoihin liittyvä rakenne ei ole riittävän jäykkä pitämään liittyvää rakennetta suunnitellussa muodossa on varmistuttava ettei maa paaluanturan alla painu epäsymmetrisesti. 8
9 Yksittäisen paalun paaluanturan mitat ja raudoitukset, paalukoot RR75 ja RR90 A-A Rengasraud. 2T8 1T8 sijoitetaan paalun yläpuolelle 2 x D 200 Haat 4+4T8 Betoni C25/30 Harjateräs A0HW Ymp. rasitusluokka XC2 Betonipeite maata vasten mm Kuva 4. Yhden paalun perustus, paalukoot RR75 ja RR90. Yksittäisen paalun paaluanturan mitat ja raudoitukset, paalukoot RRs100/6,3, RR115/6,3, RR115/8, RRs125/6,3 ja RRs140/8 A-A Rengasraud. 3T8 2T8 sijoitetaan paalun yläpuolelle Paalukoolla RRs140/8: Rengasraud 4T8 3T8 sijoitetaan paalun yläpuolelle Haat 4+4T8 Betoni C25/30 Harjateräs A0HW Ymp. rasitusluokka XC2 Betonipeite maata vasten mm Kuva 5. Yhden paalun perustus, paalukoot RRs100/6,3, RR115/6,3, RR115/8, RRs125/6,3 ja RRs140/8. 9
10 Puurakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm A s = 4T16 A sv = 2T8 k A s = 4T16 Kuva 6. Paaluvälin mitoitus, puurakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. Puurakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm 400 Asv = 2T8 k210 (RR75, RR90) k180 (RRs100/6,3 RR115/6,3) Kuva 7. Paaluvälin mitoitus, puurakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. 10
11 Puurakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x mm A sv = 2T8 k300 A s = 4T16 Kuva 8. Paaluvälin mitoitus, puurakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. Puurakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x mm Asv = 2T8 k300 Kuva 9. Paaluvälin mitoitus, puurakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. 11
12 Harkkorakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm Asv = 2T8 k Kuva 10. Paaluvälin mitoitus, harkkorakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. Harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm 400 Asv = 2T8 k210 (RR75, RR90) k180 (RRs100/6,3 RR115/6,3) Kuva 11. Paaluvälin mitoitus, harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. 12
13 Harkkorakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x mm Asv = 2T8 k300 Kuva 12. Paaluvälin mitoitus, harkkorakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. Harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x mm Asv = 2T8 k300 Kuva 13. Paaluvälin mitoitus, harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. 13
14 Harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x mm, 7-T16 As = 7T16 Asv = 2T8 k240 (RRs100/6,3, RR115/6,3) k170 (RR115/8, RRs125/6,3, RRs140/8) As = 7T16 Kuva 14. Paaluvälin mitoitus, harkkorakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan kokeus mm, haat 7-T16 (myös leikkauskuva) Betonirakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm A s = 4T16 A sv = 2T8 k A s = 4T16 Kuva 15. Paaluvälin mitoitus, betonirakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. 14
15 Betonirakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x 400 mm 400 Asv = 2T8 k220 (RR75, RR90) k180 (RRs100/6,3, RR115/6,3, RR115/8) Kuva 16. Paaluvälin mitoitus, betonirakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus 400 mm. Betonirakenteinen 1-kerroksinen pientalo, antura mm x mm Asv = 2T8 k300 Kuva 17. Paaluvälin mitoitus, betonirakenteinen 1-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. 15
16 Betonirakenteinen 2-kerroksinen pientalo, antura mm x mm Asv = 2T8 k300 Kuva 18. Paaluvälin mitoitus, betonirakenteinen 2-kerroksinen pientalo, anturan korkeus mm. Betonirakenteinen 2-kerroksien pientalo, antura mm x mm, 7-T16 As = 7T16 Asv = 2T8 k270 (RRs100/6,3, RR115/6,3) k170 (RR115/8, RRs125/6,3, RRs140/8) As = 7T16 Kuva 19. Paaluvälin mitoitus, betonirakenteinen 2-kerroksien pientalo, anturan korkeus mm, haat 7-T16 16
17 11/2015 SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright 2015 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä SSAB Harvialantie Hämeenlinna Puh
Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille
Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT
SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet
TERÄSBETONISET VAKIOPAALUANTURAT RR- JA RD-PAALUILLE (FPS)
Perustukset TERÄSBETONISET VAKIOPAALUANTURAT RR- JA RD-PAALUILLE (FPS) Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan SSAB:n RR- ja RD-paalujen käyttöä
Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 09/2012
Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 9/212 Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan Ruukin RR- ja
Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari
Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen
TERÄSBETONISET VAKIOPAALUANTURAT RR- JA RD-PAALUILLE (FPS)
Perustukset TERÄSBETONISET VAKIOPAALUANTURAT RR- JA RD-PAALUILLE (FPS) Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan SSAB:n RR- ja RD-paalujen käyttöä
CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist
CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan sairaala Part of SWECO 2 CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan
RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.
RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille
SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.
SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden
Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun
Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Ruukin paalujen
RR- ja RD-paalut Hitsien esilämmitys ja jäähdytysajat
Liite 5 RR - ja RD -paalut Suunnittelu- ja asennusohjeet RR- ja RD-paalut Hitsien esilämmitys ja jäähdytysajat 6/19 SISÄLTÖ Yleistä... 2... 2 Taulukot ja kuvaajat esilämmityksen määrittämiseksi... 3 Hitsien
Eurokoodien mukainen suunnittelu
RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5
www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU
www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin teräspaalujen varaan Ruukki RR -PAALU RUUKIN TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille
RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.
RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen
Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen
Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä
RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat
RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan
SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu
SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...
SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4
SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen
Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari
Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen
URAKKALASKENTAA VARTEN
SEURAAMUSLUOKKA: CC2 LUOTETTAVUUSLUOKKA: RC2 / KUORMAKERROIN K fi =1,0 TOTEUTUSLUOKKA: 2 TOLERANSSILUOKKA: 1 PAALUTUSLUOKKA: 2 MATERIAALITIEDOT: BETONI: C30/37 YLEENSÄ TERÄS: T=B500B HARJATERÄS, VERKKO
SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu
SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...
Ruukki Suunnitteluohjeet
Ruukki Suunnitteluohjeet 5.10.2011 Aamiaisseminaari Oulu Materiaalit RR- ja RD-paalujen Eurokoodien mukaiseen suunnitteluun RR-paalut RD-paalut Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut RD-paaluseinä PO2011
SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...
RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...
RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...
KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN
1 LIITE 2 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1991-1-1 EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat Esipuhe Tätä kansallista liitettä
RakMK:n mukainen suunnittelu
RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS
vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu
vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5
RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT
RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen
Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu
Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...
WQ-palkkijärjestelmä
WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin
1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE
1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 2 FMC 47683.138.138 2.5.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...4 2 KÄYTTÖKOHTEET...5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet...5 2.2 Perustamisolosuhteet ja pohjatutkimukset...5 2.3 Suunniteltu
LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu
LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu RAKENNETEKNIIKAN PERUSTEET 453531P, 3 op Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi Rakennetekniikka Rakennetekniikkaa
RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit
RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3
SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT
SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7
Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)
Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4
25.11.11. Sisällysluettelo
GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN
RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta
RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit
SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU
SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...
(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia
.2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),
Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2
Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi
LATTIA- JA KATTOPALKIT
LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,
1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE
1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE Lujabetoni Oy Luja-pienpaaluohje FMC 47683.138.138 8.1.2013 8.1.2013 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...4 2 KÄYTTÖKOHTEET...5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet...5 2.2 Perustamisolosuhteet
Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.
Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY
Eurokoodien mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6
MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI
Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja
RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT
RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite
Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.
RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja
EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET
EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön
RakMK:n mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...
EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670
EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...
26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara
26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston
RAK Computational Geotechnics
Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 2: Settlements Given
Eurokoodien mukainen suunnittelu
RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...
JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.
Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini
27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen
Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien vaikutukset paalutuotteisiin Sisältö Paalutusohje 2011 lyhyesti ja ohjeen tilannekatsaus Rakennusmääräyskokoelman, eurokoodien ja toteutusstandardien tilannekatsaus Suomessa
Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet
Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja
SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005. MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko
SUUNNITTELUOHJE 6.6.2005 MEH-380 ULTRA matalaenergiaharkko 1. YLEISTÄ 2 Tämä suunnitteluohje koskee vain Lujabetoni Oy:n ULTRA-matalaenergiaharkkoa, tyyppimerkintä MEH-380 ULTRA. Lisäksi suunnittelussa
Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA
Julkisivuverhoukset Sandwich panel SPA Ruukin tuulettuva julkisivuverhousjärjestelmä tarjoaa laajat mahdollisuudet Ruukin paneeleilla toteutetun seinän julkisivuarkkitehtuuriin. Verhousvaihtoehdoksi sopii
Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.
Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena
Esityksen sisältö Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari
Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari 15.11.2018 WWW.AINS.FI Esityksen sisältö Yleistä suunnittelusta Paalutussuunnitelman sisältö Erityisohjeita
KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4
SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra
SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen
SSAB reunakaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Reunakaide SSAB W230 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2006
SSAB reunakaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Reunakaide SSAB W20 Reunakaide SSAB W20/, Ty/5:200 Reunakaide SSAB W20/, Ty/5:2006 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteiden rakenne
Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012
Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen
PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje
PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL
Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.
LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus
Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla
Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
TKK/ Sillanrakennustekniikka Rak-11.2107 SILLAT JA PERUSTUKSET (4op) TENTTI 11.1.2008 Tenttipaperiin: Sukunimi, etunimet, op.
TKK/ Sillanrakennustekniikka Rak-.207 SIAT JA PERUSTUKSET (4op) TENTTI..2008 Tenttipaperiin: Sukunimi, etunimet, op.kirjan nro, vsk. uettele sillan tavanomaiset varusteet ja laitteet sekä niiden tehtävät.
2. Perustukset ja kellarit 1/3. Kuva 2: Maanvarainen perustus 2
Jämerä detaljit 2. Perustukset ja kellarit 1/3 Kuva 1: Maanvarainen perustus 1 Kuva 2: Maanvarainen perustus 2 2. Perustukset ja kellarit 2/3 Maanvaraisen/tuulettuvan alapohjan perustuksen anturat tarjotaan
RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY
RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset
JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.
Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:
PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia
ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari
ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.
KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI
KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...
1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...
RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit
SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu
SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2
Tukimuurielementit 2-80
2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi
Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
FINNEPS-ELEMENTTI KEVYT, NOPEA JA KUSTANNUSTEHOKAS UUTUUS RAKENTAMISEEN! FINNEPS-ELEMENTIT ISO 9001
FINNEPS-ELEMENTTI FinnEPS on laajentanut ainoana pohjoismaisena toimijana tuotantoaan kokonaisvaltaisemmaksi kivitalomateriaalivalmistajaksi. FinnEPS rakennustuoteperheeseen kuuluvat viimeisimmän tuotekehitystyön
KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET
1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa
Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan
Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Aksiaalisesti kuormitettu tukipaalu PO-2016 koulutustilaisuus 14.3.2017 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä Geoteknisen kestävyyden
RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006
CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,
RAK Computational Geotechnics
Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 3: Retaining wall Given
LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT
LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT 08.01.2013 WWW.LUJABETONI.FI 8.1.2013 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖKOHTEET... 5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet... 5 2.2 Perustamisolosuhteet ja
Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari
Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Uudet ohjeet Teräsbetonipaalut suunnitellaan uuden paalutusohjeen PO-2011 ja SFS-EN 1992 (Eurocode 2) mukaan PO-2011 on Suomen kansallinen ohje jota tehdessä
R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit
Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE
Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE 4 2.1 Kalliokärkien mitat 4 2.2 Materiaalit 5 2.3 Valmistustapa 6 2.4 Laadunvalvonta 6 3 VALMISTUSMERKINNÄT 6 4
Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset
1 Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 RIL-254-2016: PAALUTUSOHJE 2016 (PO-2016) Paalutustoimikunta = työryhmä ohjeen takana: Teemu Riihimäki, Inspecta Oy, puh.
Kehänurkan raudoitus. Kehän nurkassa voi olla kaksi kuormitustapausta:
Kehänurkan raudoitus Kehät ovat rakenteita, jotka sisältävät yhdessä toimivia palkkeja ja pilareita. Palkin ja pilarin välisestä jäykästä (ei-nivelellisestä) liitoksesta aiheutuu kehänurkkaan momenttia.
PASI-VAIJERILENKKISIDONTA
LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)
HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE
1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,
Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09
VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A