LAAKERIEN VALINTAOHJE

Samankaltaiset tiedostot
LAAKERIEN VALINTAOHJE

Rakennustuotteiden merkitsemisohje suunnittelijoille

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

RakMK:n mukainen suunnittelu

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

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

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

Rautatiesilta LIITE 3 1/7

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä

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

Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

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

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

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

TT- JA HTT- LAATTOJEN LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE 1- KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi Juha Rämö Juha Rämö 1

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet

EUROKOODI 2010 SEMINAARI hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

Eurokoodien mukainen suunnittelu

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

ESIJÄNNITETTYJEN BETONIELEMENTTIEN JATKUVUUS - Esiselvitysvaiheen havaintoja. Betonitutkimusseminaari Kantavat betonirakenteet seminaari 1

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja

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

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

BES 2010 Pilari palkkirungon jäykistys ja liitosratkaisut. DI Juha Valjus

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Alkuperäinen englanninkielinen

Erstantie 2, Villähde 2 Puh. (03) , Fax (03) anstar@anstar.fi Käyttöohje

Puukerrostalokoulutus

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa ohjeen)

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

Puurakenteet. Tomi Toratti

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Laskuharjoitus 3 Ratkaisut

RAK Computational Geotechnics

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

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

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

Rak BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy op.

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS

RAK. BPA - Vedenpaine-eristeet 1:10 MKP - Liikuntasaumakumit 1:10

Kaiteiden kelpoisuus. Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 Timo Tikanoja. Rakennustuoteteollisuus RTT

Annettu: Voimassa:

CPR-luokitus ja kaapelivalinnat

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

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

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus

2. Perustukset ja kellarit 1/3. Kuva 2: Maanvarainen perustus 2

Pienahitsien materiaalikerroin w

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde

LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Lumen teknisiä ominaisuuksia

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari Wanha Satama, Helsinki

Tukimuurielementit 2-80

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

Eurokoodien mukainen suunnittelu

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus

JOINTS FIRE DAMPER PRO+ IV-palopelti

PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

Betonielementtidetaljit

Transkriptio:

LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä 2. Kuorma Laakeriin kohdistuvat kuormat katsotaan ominaisyhdistelmällä eli ilman kuormien murtorajatilan varmuuskertoimia. Mikäli laakeriin kohdistuu hyötykuormia useammasta hyötykuormaluokasta, katsotaan kuormitus ominaisyhdistelmän yhdistelysääntöjen mukaisesti. Pistelaakerille kohdistuva pystykuorma ilmoitetaan kn (kilonewton) ja laakerinauhoille kn/m arvoina. 1 kn ~ 100 kg. Tyypillisesti talorakenteiden kuormien suuruusluokat ovat - pysäköintitasojen laakerinauhoille < 50 kn/m - asuin-, toimisto-, liiketilojen laakerinauhoille < 100 kn/m - pihakansien laakerinauhoille < 150 kn/m - katualueiden laakerinauhoille < 300 kn/m 3. Liikevarat Laakeriin kohdistuu rakenteen kutistuman, viruman, kimmoisen kokoonpuristuman ja lämpötilavaihtelun aiheuttamia muodonmuutoksista syntyvää liikettä. Liikettä voi olla sekä laakerin poikki- ( I ) ja pituussuunnassa (II). Paikallavaletun rakenteen kutistuman suuruusluokka on tyypillisesti - lämpimissä sisätiloissa (RH 50%) 0.5 mm/m - puolilämpimissä pysäköintitiloissa (RH 70 %) 0.4 mm/m - ulkona olevissa rakenteissa (RH 80%) 0.3 mm/m Betonirakenne viruu siihen kohdistuvan puristusvoiman (esim. maanpaine tai jännitysvoima) takia. Mikäli rakenteeseen ei kohdistu puristusvoimaa, ei rakenteen pituussuuntaista virumista tapahdu. Viruman suuruusluokka on tyypillisesti 0.05 0.1 mm/m jännitetyissä rakenteissa. Betonin kimmoinen kokoonpuristuma syntyy rakenteeseen kohdistuvan puristusvoiman (esim. maanpaine tai jännitysvoima) takia. Kimmoisen kokoonpuristuman suuruusluokka on tyypillisesti 0.03 mm/m (1 MPa puristusjännitys) jännitetyissä rakenteissa. Työnaikainen lämpötila voidaan olettaa olevan + 10 C, ellei paremmin tunneta todellisia työnaikaisia olosuhteita. Ulkolämpötilat Suomessa betonirakenteissa ulkona on pienimmillään -42 C ja korkeimmillaan +36 C. Lämpötilan vaihteluvälit betonirakenteissa on tyypillisesti

- lämpimissä sisätiloissa (+17 +30 C) +7 20 C = -0.07-0.2 mm/m (ei yleensä huomioida) - puolilämpimissä sisätiloissa (+5 +17 C) -5 +7 C = +0.05-0.07 mm/m - ulkona olevissa rakenteissa (-42 +36 C) -52 +46 C = +0.52-0.46 mm/m Elementtirakenteisen holvin, jossa on pintabetoni (oletetaan, että 50 % kutistumasta pääsee tapahtumaan vapaasti) tarvittavat liikevarat ovat tyypillisesti - lämpimissä sisätiloissa 0.25 mm/m < 5 < 10 < 10 < 15 < 15 [mm] - puolilämpimissä tiloissa 0.25 mm/m < 5 < 10 < 10 < 15 < 15 [mm] - ulkona olevissa tiloissa 0.67 mm/m < 15 < 20 < 30 < 35 < 40 [mm] Paikallavaletun holvin tarvittavat liikevarat ovat tyypillisesti - lämpimissä sisätiloissa 0.5 mm/m < 10 < 15 < 20 < 25 < 30 [mm] - puolilämpimissä tiloissa 0.45 mm/m < 10 < 15 < 20 < 25 < 30 [mm] - ulkona olevissa tiloissa 0.82 mm/m < 20 < 25 < 35 < 45 < 50 [mm] Jälkijännitetyn holvin tarvittavat liikevarat ovat tyypillisesti - lämpimissä sisätiloissa 0.59 mm/m < 15 < 20 < 25 < 30 < 35 [mm] - puolilämpimissä tiloissa 0.54 mm/m < 15 < 20 < 25 < 30 < 35 [mm] - ulkona olevissa tiloissa 0.91 mm/m < 20 < 30 < 40 < 45 < 55 [mm] 4. Kiertymä Rakenteen taipuminen siihen kohdistuvan kuormituksen kautta aiheuttaa rakenteen kiertymää tuella. Laakerin tulee myös kiertyä yhtä paljon kuin rakenteen toimiakseen kunnolla. Kiertymä ilmaistaan kulmanmuutoksena tuella radiaaneine ja promilleina. Tasaisen kuorman aiheuttama kiertymä tuella - L/250 taipumalla (betonirakenteet yleensä) 12,8 - L/500 taipumalla 6,4 - L/1000 taipumalla 3,2 5. Kitkakerroin Laakerin tarkoituksena on sallia rakenteen muodonmuutokset mahdollisimman vapaasti, jotta rakenteille ei synny ylimääräisiä rasituksia ja sitä kautta näkyvää halkeilua rakenteeseen. Laakerien kitkakertoimet olisi hyvä saada mahdollisimmin pieneksi edellä mainituista syistä. Kitkakertoimia: - erinomaiset liukulaakerit < 2 % - hyvät liukulaarit < 5 % - liukulaakerit yleensä < 5 20 % - teräs-teräsliitos ~ 60 % - kumi-betoniliitos ~ 80 % Mitä suurempi kitkakerroin liitoksessa on, sitä suurempi rasitus pystykuormista syntyy liitokseen. Liukurasvaa sisältävissä laakereissa kitkakerroin vaihtelee lämpötilan mukaan. Kitkakerroin voi olla 2-3 kertaa suurempi kylmissä olosuhteissa kuin + 20 asteen lämpötiloissa.

Liitokseen syntyvä vaakavoiman aiheuttama lisäraudoitusvaatimus konsoliliitokseen on tyypillisesti: Liitostyyppi / pystykuorma 50 kn/m 100 kn/m 150 kn/m 300 kn/m - kitkakerroin 2 % 2 5 7 14 [mm 2 /m] - kitkakerroin 5 % 6 12 18 35 [mm 2 /m] - kitkakerroin 20 % 23 46 69 138 [mm 2 /m] - kitkakerroin 60 % 69 138 207 414 [mm 2 /m] - kitkakerroin 80 % 92 184 276 552 [mm 2 /m] 6. Palonkesto Laakerilta voidaan edellyttää samaa palonkestoa kuin siihen liittyviltä kantavilta rakenteilta. Palotilanteessa rakenteille voi syntyä suunnittelussa huomioimattomia painumia ja lisärasituksia laakerin palaessa. Palonkesto pysäköintirakennuksissa on tyypillisesti - pysäköintiluolat ja alimmat kellarikerrokset R120 - P1 luokan kerrokset (< 8 krs) R60 - P2 luokan rakennukset R30 - P3 luokan rakennukset R0 Rakennustarvikkeiden osallistuminen paloon tulee täyttää rakennuskohteen vaatimukset. Tyypillisesti laakereiden osallistuminen paloon pysäköintirakennuksissa olla hyvin rajoitettua (B) tai ne eivät saa osallistua ollenkaan (A1) ja lisäksi savuntuotto tulee olla erittäin vähäistä (s1) ja palavia pisaroita ei saa syntyä (d0). Pysäköintirakennusten pintojen palovaatimukset ovat tyypillisesti: - P1 ja P2 -luokan rakennuksissa B-s1, d0 (palamaton mineraalivilla) - P3 luokan rakennuksissa D-s2, d2 7. Käyttölämpötila Laakerien tulee olla kohteen työnaikaisen ja käyttötilanteen lämpötilojen suhteen sopivat. Etelä- Suomessa ulkona oleville osille voidaan käyttölämpötilana pitää -30 + 36 C ja Pohjois-Suomessa -42 + 34 C. Maanalaisissa lämmittämättömissä autohalleissa lämpötila on muutaman asteen verran ulkolämpötilojen ääriarvoja pienempi ja lämpötilavaihtelut voidaan simuloida lvisuunnittelijan toimesta. 8. Käyttöikä Laakerit voidaan karkeasti jakaa käyttöiältään kahteen kategoriaan. Pitkäikäiset laakerit koostuvat elastomeerisesta kumista ja erillisestä stä ja lyhytkestoiset laakerit sisältävät liukurasvaa kahden kumin tai muun n välillä. Liukurasvan ominaisuudet heikkenevät ajan saatossa ja ne eivät välttämättä peitä koko liukupintaa, jolloin laakerin kitkakerroin kasvaa merkittävästi. Käyttöikää määritettäessä on hyvä arvioida laakerin vaihtomahdollisuutta. Mikäli laakeri tukee useita kerroksia tai laakerikaistan lävistää tartuntateräkset, on laakerin vaihtaminen hankalaa. 9. Mitat Laakerien koko vaihtelee varsin paljon pistelaakereissa kuormituskeston, kiertymäkyvyn ja liikevaran mukaan. Rakennuksissa käytettävien pistelaakereiden paksuudet ovat yleensä 10 65 mm.

Nauhalaakereissa vaihtelu on maltillisempaan, tyypillisesti laakerin paksuus on 1 13 mm ja laakerikaistan leveys määräytyy tukipinnan leveyden mukaan. Laakereiden sijoittelussa on huomioitava, että laakeri jää siihen liittyvien betonirakenteiden raudoitetun alueen sisäpuolelle rakenteen lohkeiluvaaran vähentämiseksi. Mahdolliset reiät laakereihin pitää ottaa suunnittelussa huomioon ja esittää ne suunnitelmissa laakereiden valmistusta varten. 10. Tuotehyväksyntä Talorakenteiden kumilevylaakereille ei ole toistaiseksi voimassa olevaa harmonisoitua standardia ja sitä kautta CE-merkintä ei ole mahdollista. Siltalaakereille käytetään SFS-EN 1337-1-11 standardia. Rakennuslaakerit voidaan ETA-hyväksynnän kautta CE-merkitä. Rakennuslaakereille ei ole toistaiseksi myöskään mahdollista saada tyyppihyväksyntää tai varmennustodistusta. Tuotehyväksyntä voidaan osoittaa valmistuksen laadunvalvonnan varmennuksella tai rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. Tyypillisesti rakennuslaakereiden tuotehyväksyntä osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti Euroopan talousalueella annettuun hyväksyntään perustuen.

11. Naulankanta Oy:n yleisempien laakerinauhojen ominaisuuksien vertailu Ominaisuudet type 10 90 type 10 type 9 100 x 5 50 x 5 25 x 5 Sallittu kuorma 300 kn/m 300 kn/m 150 kn/m 300 kn/m 150 kn/m 75 kn/m Sallittu liike I + 30 mm 1) + 30 mm 1) + 30 mm 1) + 50 mm 2 + 75 mm 2) + 87,5 mm 2) Sallittu liike // + > 50 + 4 mm + 30 mm 1) + > 50 + > 50 + > 50 Sallittu kiertymä 20 40 40 10 20 40 Kitkakerroin < 2 % < 2 % < 2 % < 10 % < 10 % < 10 % Palonkesto 120 min 120 min 90 min 90 min - - Pintaluokitus A1-s1,d0/A1 A1-s1,d0/A1 A1-s1,d0/A1 A1-1,d0/A1 F-s3,d2/F F-s3,d2/F Käyttölämpötila -25 4) +70 C -25 4) +70 C -25 4) +70 C -30 +70 C -30 +70 C -30 +70 C Käyttöikä Pitkä Pitkä Pitkä Lyhyt Lyhyt Lyhyt Mitat 52x104x8,5 + 1000x110x2 104x52x8,5 + 110x110x2 52x52x8,5 + 110x110x2 100x5 + 50x5 + 25x5 + Kokonaispaksuus 11 mm 11 mm 11 mm 8 mm 8 mm 8 mm Täytemateriaali mineraalivilla mineraalivilla mineraalivilla mineraalivi solumuovi solumuovi lla Tuotehyväksyntä 1 ) in laakereiden liikevarat ovat säädettävissä n koolla tarpeita vastaavaksi. + 30 mm on vakiona. 2) tuen leveyden ollessa 200 mm. 3 ) liukupinta on koko laakerin pituudelta. 4 ) matalin lämpötila, jonka normi vaatii testattavaksi. Laakerin käyttö matalammissakin lämpötiloissa on mahdollista, koska laakerissa ei ole liukurasvaa.