Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Samankaltaiset tiedostot
ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

T Puurakenteet 1 5 op

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood?

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Finnwood 2.3 SR1 ( ) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Panu Flankkumäki CLT-RAKENTEEN LASKENTAPOHJA

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin.

PILARIANTURAN A 3 MITOITUS 1

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

PUHDAS, SUORA TAIVUTUS

Finnwood 2.3 SR1 ( ) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T Harjoitustyömalli v Puurakenteisen talon rakenteiden mitoitus

PALKIN KIMMOVIIVA M EI. Kaarevuudelle saatiin aiemmin. Matematiikassa esitetään kaarevuudelle v. 1 v

Veli- Matti Isoaho RAMKO 4

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen.

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko

Tuovi Helena Rahkonen PUISEN VÄLI- JA YLÄPOHJA- PALKISTON MITOITTAMINEN EUROKOODIN MUKAAN

KANTAVUUSTAULUKOT (EN mukaan) Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-155/840

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

2. harjoitus - malliratkaisut Tehtävä 3. Tasojännitystilassa olevan kappaleen kaksiakselista rasitustilaa käytetään usein materiaalimalleissa esiintyv

39 RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski EC5 Esimerkkilaskelmat

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

LATTIA- JA KATTOPALKIT

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Osa 3: Laatat. Betoniteollisuus 1(11) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Laattojen suunnittelu eurokoodeilla. Johdanto.

POIKKILEIKKAUSTEN MITOITUS

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

MEKAANISET OMINAISUUDET

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari

Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

KANTAVUUS- TAULUKOT W-20/990 W-20/1100 W-45/900 W-45/1000

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

EUROKOODIN VAIHTOEHTOINEN LASKEN- TAMENETELMÄ

ALPI ROISKO PALKKIKAISTOJEN KÄYTTÖ TERÄSBETONILAATAN MITOITUK- SESSA

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Pihaton laajennus. 3D Rakenne. FarmiMalli Oy :43:55

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

LIIMAPUISET PALKKISILLAT

TERÄSBETONISEN MASTOPILARIN PALOMITOITUSOHJE. Eurokoodimitoitus taulukoilla tai diagrammeilla

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN mukaan.

CLT-KOE-ELEMENTTIEN KUORMITUSKOKEET

α γ MPa α f γ f cd Mitoitus SFS-EN (EC2) mukaan Betoni

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

LVL-RAKENTEISEN PUUHALLIN RAKENNESUUNNITTELU

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus

Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus

Sisällysluettelo

Harjoitus 6. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

EC 5 tutuksi vertailulaskelmien avulla

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Transkriptio:

Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate + eriste 0,30 kn/m, orret 0,10 kn/m (pysyvä kuorma yhteensä 0,40 kn/m ). Lumikuorma on 1,80 kn/m. Pysyville kuormille käytetään varmuuskerrointa 1, ja muuttuville kuormille kerrointa 1,5. Kuva 1. Vapaasti tuetun vesikaton pääkannattaja. 1

Ominaislumikuorma orrelta palkille F 6,0m,0m 1,8kN/m 1,6 kn. (1) qk Vastaava leikkausvoiman maksimi tukien lähellä V F 1,6 43, kn. () qk qk Arvioidaan palkin omaksi painoksi g 0,7 kn/m. (3) k Kattorakenteelta tuleva pysyvä kuorma (kate, eriste, orret) F 6,0m,0m 0, 4kN/m 4,8 kn. (4) g

Laskentakuormat g, g 1, 0,7 0,84 kn/m, (5) d 1 k F 1, F 1,5 F 1, 4,8 1,5 1,6 38,16 kn, (6) d g qk Vastaava leikkausvoiman laskenta-arvo 1 kn V Sd 0,84 10m 38,16kN 80,5 kn, (7) m ja taivutusmomentin laskenta-arvo palkin jänteen puolivälissä L 1 3 1 MSd VSd gd L Fd ( L1 L1 ) 8 1 80,5 5 0,84 10 38,16 (3 1) knm 39 knm. (8) 8 3

Teräksen S35JG3 myötölujuus N f y 35 35 MPa. (9) mm Materiaalin osavarmuusluku M0 1,1. (10) Poikkileikkaukselta vaadittava taivutusvastus W pl M0 M f y Sd 1,1 3910 35 6 mm 3 111910 3 mm 3. (11) Taipuman sallittu maksimiarvo on L/50. Taipuma saataisiin määritettyä esimerkiksi taipumaviivan yhtälöstä, tai numeerisesti sauvaohjelmalla. Tyydytään tässä kuitenkin kaavakokoelmasta saatavaan taipuman likiarvoon. 4

Omasta painosta ja lumikuormasta aiheutuva pistekuorman ominaisarvo (siirtymiä laskettaessa käytetään kuormien ominaisarvoja) Fk Fg Fqk 6,4 kn. (1) Neljää pistekuorma tasaisesti jakautuneeksi kuormaksi laskettuna tuottaa q k 4 Fk 4 6,4 kn kn 10,56. (13) L 10,0 m m Lisätään yllä olevaan kuormaan vielä palkin oma paino: kn kn q gk qk 0,70 10,56 11,6. (14) m m 5

Vapaasti tuetun palkin maksimitaipuma RSMP-kaavakokoelmasta 4 L 5 q L, (15) 50 384 E I josta saadaan vaadittavalle jäyhyysmomentille I 3 3 3 5 ql 5 11,610 10,0 50 50 m 175,0 10 mm 384 E 384 11,110 4 6 4. (16) 6

Kuva. I-profiilin mitat ja staattiset arvot (Lähde: Outinen, Salmi: Lujuusoppi). 7

Vaaditun taivutusvastuksen ja jäyhyysmomentin perusteella valitaan profiiliksi IPE 400. Vastaavat poikkileikkausarvot: jäyhyysmomentti z-akselin suhteen taivutusvastus y-akselin suhteen poikkileikkauksen pinta-ala A = 8450 mm, jäyhyyssäde i y 39,5 mm, uuman paksuus laipan paksuus t 8,6 mm, w t 13,5 mm, f laipan ja uuman välinen pyöristyssäde palkin oma paino 6 4 Iz 31,3 10 mm, 3 3 Wz 1160 10 mm, r 1mm, g 0,663 kn/m 0,7kN/m (laskelmissa käytetty oletus). k 8

Leikkausjännitystä vastaava poikkileikkauksen pinta-ala /SFS-EN 1993-1-1, luku 6..6/: A Abt t r t v f w f 8450mm 180mm13,5mm 8,6 1mm13,5mm 473mm. (17) Yhteisvaikutusta ei tarvitse tarkistaa, koska normaalivoimaa ei esiinny ja taivutusmomentin sekä leikkausvoiman maksimit vaikuttavat eri kohdissa. Myöskään kiepahdustarkastelua ei tässä tehdä. Kun vääntöä ei ole, plastisuusteorian mukainen leikkauskestävyys (SFS-EN 1993-1-1, Eurocode 3, (6.18)): V pl,rd f Av y / 3 473 35 / 3 mm 3 57 kn VSd 80,5 kn. (18) 1,1 M0 9

. Mitoita asuinrakennuksen puinen NR-ristikon kannatinpalkki P101 ikkuna-aukon kohdalla. Palkki tulee mitoittaa pysyvässä ja keskipitkässä aikaluokassa. Lisäksi tulee tarkistaa palkin taipuma hetkellisessä aikaluokassa. Yläpohjarakenteen oma paino on 0,5 kn/m (räystään ja parvekkeen kohdalla 0, kn/m ), lumikuorma katolla on kn/m. Palkin materiaali on Kerto-S. Palkkia rasittavat voimasuureet määritetään käyttäen rakennemallina vapaasti tuettua palkkia. Kuva 1. Asuinrakennuksen tasokuva. 10

Kuva. Leikkaus 1 1. 11

Kuva 3. Leikkaus. 1

Kuva 4. Rakennemalli Kuva 4. Palkin P101 rakennemalli. 13

Taulukko 1. Kertopuiden ominaislujuudet (puuinfo). 14

Puupalkin materiaaliominaisuudet (Kerto-S): puristus poikittain fc.90.edge.k 6 N/mm, (1) taivutus syrjällään m.k leikkaus syrjällään f 44 N/mm, () v.k f 4,1 N/mm, (3) 15

Taulukko. Materiaalien osavarmuusluvut (puuinfo). materiaaliominaisuuksien varmuusluku liimapuulle taulukosta M 1,. (4) 16

Yläpohjalta palkille tulevat kuormat ovat: yläpohjarakenne yleensä g k1 = 0,5 kn/m, yläpohjarakenne parvekkeen ja räystään kohdalla g k4 = 0, kn/m, ja lumikuorma katolla q k1 =,0 kn/m. Ominaiskuormien aiheuttamat voimasuureet (ristikkoväli s = 0,9 m, kts. Kuva 1), ensin ristikon tukireaktio rakenteen painosta F 11,4 g.k s gk1 0, 9 s g k4 11,4 3 3 0,9 0,5 10 0,9 0,9 0, 10,73 kn. (5) Ristikon tukireaktio lumikuormasta F q.k 11,4 11,4 0,9 s qk1 0,9 0,9,0 10 3 11,88kN. (6) 17

Palkin P101 tukireaktiot rakenteen painosta B y.g F g.k 1, F 0,3 3 3 g.k,7310 1,,7310 1,7 1,7 0,3,41kN. (7) A B F,41,73 3,05 kn. (8) y.g y.g g.k Palkin tukireaktiot lumikuormasta B y.q F q.k 1, F 0,3 3 3 q.k 11,8810 1, 11,8810 1,7 1,7 0,3 10,48 kn. (9) A B F 10,48 11,88 13,8 kn. (10) y.q y.q q.k 18

Rakenteen painon aiheuttama maksimimomentti M B 0,5,410,5 1, knm. (11) g.k y.g Lumikuorman aiheuttama maksimimomentti M B 0,5 10,480,5 5,4 knm. (1) q.k y.q Rakenteen painon aiheuttama maksimileikkausvoima V A 3,05 kn. (13) g.k y.g Lumikuorman aiheuttama maksimileikkausvoima V A 13,8 kn. (14) q.k y.q 19

Kuva 5. Rakenteen leikkauskuva ja palkin P101 poikkileikkausmitat. Palkin poikkileikkauksen korkeus h = 60 mm ja leveys b = 51 mm. Taulukko 3. Kuormien aikaluokat ja kuormien jaottelu aikaluokkiin. 0

Tutkitaan pysyvää ja keskipitkää aikaluokkaa vastaavat kuormitusyhdistelyt. Pysyvälle aikaluokalle: KY1 = 1,35 pysyvät kuormat, (15) ja keskipitkälle aikaluokalle KY = 1,15 pysyvät kuormat + 1,5 lumikuorma. (16) Mikäli pysyvät kuormat lisäävät rakenteen kestävyyttä, kerrotaan pysyvien kuormien ominaisarvo kertoimen 1,15 sijasta luvulla 0,9. 1

Pysyvä aikaluokka KY1: Taulukko 4. Muunnoskertoimen k mod arvot. ( 1) Vain käyttöluokassa 1.) Taulukosta 4: k mod = 0,6 (17)

Mitoittava taivutusmomentti kaavan (15) mukaisesti M,35 M 1,351, 1,6 knm. (18) g.d 1 g.k Vastaavasti mitoittava leikkausvoima V,35V 1,353,05 4,11 kn. (19) d 1 g.k Taivutusjännitys M 6 g.d M g.d 1,610 g.d W bh / 6 51 60 / 6,8 N/mm. (0) 3

Taivutuslujuuden mitoitusarvo Mitoitusehto fm.k 44 f m.d kmod 0,6 N/mm. (1) 1, M g.d f m.d. () => Palkki kestää taivutusrasituksen. Leikkausjännitys 3 3Vd 3 4,1110 d 0,47 N/mm. (3) bh 51 60 4

Leikkauslujuuden mitoitusarvo Mitoitusehto fv.k 4,1 f v.d kmod 0,6,05 N/mm. (4) 1, M d f v.d. (5) => Palkki kestää leikkausrasituksen. 5

Kuva 6. Palkin kantama ristikko. Määritetään ristikon tukireaktiosta aiheutuva tukipaine. Ristikon paksuus l = 4 mm. Puristusjännitys palkissa 1,35 F 3 g.k 1,35,7310 c.90.d 1,7 N/mm. (6) bl 51 4 6

Palkin puristuslujuuden mitoitusarvo f c.90.d k f 6 0,6 3 N/mm c.90.edge.k mod. (7) M 1, Mitoitusehto k f, (8) c.90.d c.90 c.90.d jossa k c.90 on kerroin, jolla otetaan huomioon kuorman sijainti, halkeamismahdollisuus ja puristuman suuruus (kuvat 7 ja 8). 7

Kuva 7. Tukipaine palkin tukipinnoilla. 8

Kuva 8. Korotuskerroin (www.puuinfo.fi). 9

Palkin leveys b = 51 mm, palkin korkeus h = 60 mm, apumitta H = min(h, 5b) = 55 mm, tukipituus l = 4 mm: => k c.90 3, 1. (9) Mitoitusehto 1,7 3,1 3. (OK) (30) 30

Keskipitkä aikaluokka KY: Taulukosta 4: k mod = 0,8. (31) Mitoittava taivutusmomentti kaavan (16) mukaisesti M g.d 1,15 M g.k 1,5 M q.k 1,151, 1,5 5,4 9,5 knm. (3) Vastaavasti mitoittava leikkausvoima V d 1,15Vg.k 1,5 Vq.k 1,153,05 1,5 13,8 3,4 kn. (33) 31

Taivutusjännitys M 6 g.d M g.d 9,510 g.d 16,1 N/mm. (34) W bh / 6 51 60 / 6 Taivutuslujuuden mitoitusarvo Mitoitusehto fm.k 44 f m.d kmod 0,8 9,3 N/mm. (35) 1, M g.d f m.d. (36) => Palkki kestää taivutusrasituksen keskipitkässäkin aikaluokassa. 3

Leikkausjännitys 3 3Vd 3 3,410 d,65 N/mm. (37) bh 51 60 Leikkauslujuuden mitoitusarvo Mitoitusehto fv.k 4,1 f v.d kmod 0,8,73 N/mm. (38) 1, M d f v.d. (39) => Palkki kestää leikkausrasituksen myös keskipitkässä aikaluokassa. 33

Määritetään ristikon tukireaktiosta aiheutuva tukipaine. Ristikon paksuus l = 4 mm. Puristusjännitys palkissa c.90.d 1,15 F g.k 1,5 F bl q.k 1,15,73 1,5 11,88 51 4 10 3 9,8 N/mm, (40) ja palkin puristuslujuuden mitoitusarvo Mitoitusehto fc.90.k 6 f c.90.d kmod 0,8 4 N/mm. (41) 1, c.90.d c.90 M k f, (4) c.90.d 34

jossa kc.90 on kerroin, jolla otetaan huomioon kuorman sijainti, halkeamismahdollisuus ja puristuman suuruus (kuvat 7 ja 8). Palkin leveys b = 51 mm, palkin korkeus h = 60 mm, apumitta H = min(h, 5b) = 55 mm, tukipituus l = 4 mm: => k c.90 3, 1. (43) Mitoitusehto (4): 9,8 3,1 4 1,4. (OK) (44) 35

Palkin taipuma. Tässä tapauksessa palkin taipuma ei ole mitoittava tekijä, jolloin voidaan käyttää yksinkertaistettua laskentamenetelmää, jossa taipuma määritetään pistekuorman kohdalla. Tarkempia laskentamenetelmiä joudutaan käyttämään, mikäli halutaan määrittää taipuma aukon keskellä. Rakenteen painon aiheuttama hetkellinen taipuma likimäärin (RSMP:n kaavakokoelma) w inst.g F g.k 300 1400 3E mean F g.k I 1700 100 500,73300 1400,73100 500 3 10 3 51 60 313800 1700 1 0,8 mm. (45) 36

Lumikuorman aiheuttama hetkellinen taipuma likimäärin w inst.q F q.k 300 1400 F 100 500 q.k 3E I1700 mean 11,88300 1400 11,88100 500 3 10 3 51 60 313800 1700 1 1,1 mm. (46) => w w w 1,5 mm. (47) inst inst.g inst.q 37

Kokonaistaipuma (puuinfo): jossa 38

Taulukko 5. Virumaluku k def. Käyttöluokassa virumaluku k def = 0,80. Lopputaipuma w net.fin 0,8 w 1 0, 0,8 w 1,9 mm 1 inst.g inst.q. (48) 39

Taulukko 6. Taipumien enimmäisarvot (puuinfo). 40

Taipuman hyväksytty loppuarvo L 1700 w 5,6 mm > wnet.fin 1,9 mm. (OK) (49) 300 300 41

3. Mitoita murtorajatilan edellyttämät vetoteräkset alla olevalle vapaasti tuetulle teräsbetonipalkille. Betonin lujuusluokka on C35/45. Betoniteräksen myötölujuuden ominaisarvo f yk = 500 N/mm, ja teräksen murtovenymän ominaisarvo uk =,5%. Palkin oma paino g k1 = 4,3 kn/m, palkin päällä olevan kattorakenteen oma paino g k = 9,9 kn/m, hyötykuorma q k1 = 3,75 kn/m ja lumikuorma q k = 3,3 kn/m. Kuva 1. Palkin sivu- ja poikkileikkauskuva. 4

Määritetään aluksi materiaalien lujuuksien mitoitusarvot. Betonin lieriölujuuden ominaisarvo (8 vuorokauden ikäisenä) f ck 35 MPa, (1) josta puristuslujuuden mitoitusarvoksi saadaan jakamalla (1) materiaalin osavarmuusluvulla f 35 MPa 0,85 MPa. () 1,35 ck fcd cc c Betoniteräksen myötölujuuden ominaisarvo f yk 500 MPa, (3) josta myötölujuuden mitoitusarvoksi fyk 500 MPa f yd 435 MPa. (4) 1,15 s 43

Kuormituksen aiheuttama momentti murtorajatilassa 1 Md (1,15 gk1 1,15 gk 1,5 qk1 1,5 0,7 qk ) l 8 1 (1,15 4,3 1,15 9,9 1,5 3,75 1,5 0,7 3,3) 10 9,65 8 3 3 9510 knm. (5) Palkin jänneväliksi on otaksuttu l = (9,45 + 0,10+ 0,10)m = 9,65m. Otaksutaan lisäksi teräksiä peittävän suojabetonin paksuudeksi 15 mm ja palkin hakojen halkaisijaksi 10 mm, jolloin poikkileikkauksen alapinnasta tulee etäisyydeksi pääteräksiin 5 mm. Jos vetoteräksinä käytetään halkaisijaltaan 0 mm tankoja, saadaan lopulta palkin alapinnan etäisyydeksi terästen painopisteeseen (keskipisteeseen) 35 mm. 44

Tämän perusteella arvioidaan palkin teholliseksi korkeudeksi d = (600-35) mm = 565 mm. (6) Kuva. Palkin poikkileikkaus, tehollinen korkeus d ja vetoraudoitus. 45

Suhteellinen momentti M bd d f cd 0,141. (7) Puristuspinnan suhteellinen korkeus 1 1 0,153. (8) Mekaaninen raudoitussuhde 0,153. (9) 46

Vaadittava teräspinta-ala vetoteräksille A s bd 0,30,565 f / f 435 / 0,15 1305 mm. (10) yd cd Viisi kappaletta halkaisijaltaan 0 mm tankoa tuottaa teräsalaksi 1570 mm. Kuva 3. Palkin vetoteräkset. 47