Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Samankaltaiset tiedostot
YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Joten tässä esimerkissä mitoitetaan pystyrunko yksiaukkoisena tasaiselle tuulikuormalle ja vaakarunko yksiaukkoisena eristyslasin painolle.

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

RASITUSKUVIOT (jatkuu)

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

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

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

SUORAN PALKIN TAIVUTUS

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

EN : Teräsrakenteiden suunnittelu, Levyrakenteet

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

KJR-C1001: Statiikka L5 Luento : Palkin normaali- ja leikkausvoima sekä taivutusmomentti

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Tasokehät. Kuva. Sauvojen alapuolet merkittyinä.

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES]

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

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/6

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

8. Yhdistetyt rasitukset

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

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

WQ-palkkijärjestelmä

RASITUSKUVIOT. Kuvioiden laatimisen tehostamiseksi kannattaa rasitukset poikkileikkauksissa laskea seuraavassa esitetyllä tavalla:

Teräsbetonipaalujen kantokyky

Rautatiesilta LIITE 3 1/7

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä rankaseinä

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

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

SUORAN PALKIN RASITUKSET

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

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

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset

Tutkintotyö: TERÄSRAKENTEISEN HALLIN RAKENNESUUNNITTELU JA MALLINNUS. LIITE 1: Risto Liljan harjoitustyön lähtötiedot, (3 sivua)

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

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A

RAK Computational Geotechnics

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

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

Rak BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy op.

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

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

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

TAVOITTEET Määrittää taivutuksen normaalijännitykset Miten määritetään leikkaus- ja taivutusmomenttijakaumat

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

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

STATIIKKA. TF00BN89 5op

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA

1 Maanvaraisen tukimuurin kantavuustarkastelu

1.5 KIEPAHDUS Yleistä. Kuva. Palkin kiepahdus.

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

T Puurakenteet 1 5 op

Puurakenteet. Tomi Toratti

HYPERSTAATTISET RAKENTEET

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Laskuharjoitus 2 Ratkaisut

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä

Luku 5. Rakenneanalyysi.

Tuotelehti suunnittelijan apuna

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

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

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

Sisällysluettelo

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

MAANVARAINEN PERUSTUS

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

Transkriptio:

YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava runko toimii siten, että vaakarunko ottaa vastaan lasin painon ja tuulirasituksen. Vaakarunko kiinnittyy pystyrunkoon, jolloin vaakarungon tukireaktio aiheuttaa pystyrungolle puristusrasituksen. Pystyrunkoon syntyy myös tuulesta aiheutuva rasitus. Pystyrunko kiinnittyy rakennuksen runkoon välipohjien kohdilla. Tässä esimerkissä mitoitetaan vaakarungon ja pystyrungon proiilit.. Rungon päämitat Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 0 ja 0.. Jäykistys ja staattinen tasapaino Lasiseinän rungon mitoituksessa riittää yksittäisten rakenneosien murtorajatila sekä käyttörajatilatarkastelu. Erillistä jäykistys ja tasapainotarkastelua ei tarvitse tehdä, koska lasiseinän runko tukeutuu jäykistetyn rakennuksen jäykkään välipohjaan..3 Liitostyypit Lasiseinän rungon kaikkien rakenneosien väliset liitokset ovat nivelisiä ruuviliitoksia..4 Proiilityyppi ja alumiinilaji Runko mitoitetaan ordic Aluminiumin R54 järjestelmän koteloproiileilla. Proiilien alumiinilaji on E AW-6063 T6..5 Kuormitus Kuormat määritetään EV 99- EUROCODE : Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat mukaan. Sekä sen suomenkielisen yhteenvetoteoksen: RIL 0-999 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Euronormi, osat, -, -3 ja -4 ().5. Ominaiskuormat Pysyvä kuorma (lasipakettityyppi 3K-6): G k 0,45k uuttuva kuorma

.5. Ominaiskuormitus Tuuli: Lasiseinän korkein kohta maanpinnasta on noin 0m Rakennus sijaitsee kaupunkialueella aastoluokka IV (): 4.4.3a Q k 0,48k Pysyvä kuormitus: aksimi lasikoko: korkeus x leveys h x L 400 x 30 Lasi kuormittaa vaakaproiilia pistemäisesti proiilin päistä lukien neljäsosapisteissä: G k / 0,45k,4m,3m / 0, 4k uuttuva kuormitus: Kokonaistuulen nettopaine lasiseinään koostuu ulkoisen ja sisäisen paineen suasta: () Kuva 4.6.4a Ulkoinen paine: W e q(z e ) c pe (4.6.a ) missä c pe ulkoisen paineen kerroin Ulkoisen paineen positiivinen maksimi on () kuvan 4.7.a. mukaan: W e 0,48k 0,8 0,38k Sisäinen paine: W e q(z e ) c pe missä c pe sisäisen paineen kerroin Sisäisen paineen negatiivinen maksimi on () kappaleen 4.7.9. mukaan: W e 0,48k ( 0,5) 0,4k ettopaine:

ettopaineessa positiivinen ulkoinen paine ja negatiivinen sisäinen paine ovat samansuuntaiset: W e netto 0,38k + 0,4k 0,6k.5.3 Kuormitusyhdistelmät Vaakarunko: urtorajatila: Pistemäinen pystysuora kuormitus:, G k, 0,4k 0, 46k Viivamainen vaakasuora kuormitus: Käyttörajatila:,5 Q ktuuli,5 0,6k,4m,30k Pistemäinen pystysuora kuormitus: G k 0, 4k Viivamainen vaakasuora kuormitus: Q ktuuli 0,6k,4m 0,87k Pystyrunko: urtorajatila: Pistemäinen pystysuora kuormitus:, G k, 0,4k 0, 46k Viivamainen vaakasuora kuormitus: Käyttörajatila:,5 Q ktuuli,5 0,6k,3m,3k Pistemäinen pystysuora kuormitus: G k 0, 4k Viivamainen vaakasuora kuormitus:

Q ktuuli 0,6k,3m 0,8k.6 Proiilikoko alustavasti Kokeillaan pystyproiiliksi R54-0 ja vaakaproiiliksi R54-60 Vaakarunko Rasitukset murtorajatilassa. Kaatuminen ja liukuminen Ei tarvitse laskea, koska lasiseinä tukeutuu jäykistettyyn koko talon betonirunkoon. ormaalivoima Palkkiin ei synny normaalivoimaa..3 Taivutusmomentti urtorajatila: Pystysuunnassa eli palkin heikoassa suunnassa: Lasketaan ensin tukivoimat A ja B: Syetriasta johtuen A B 0,46 k Taivutusmomentti on vakio ja maksimissa välillä C-D: d 0,45k 0,33m 0, 5km Taivutusmomenttikuvio pystysuunnassa: (km) Vaakasuunnassa eli palkin vahveassa suunnassa: Qdtuuli L,30k (,3m) d 0, 8km 8 8 Taivutusmomenttikuvio vaakasuunnassa: (km)

.4 Leikkausvoima Pystysuunnassa eli palkin heikoassa suunnassa: V d 0, 46k Leikkausvoimakuvio pystysuunnassa: (k) Vaakasuunnassa eli palkin vahveassa suunnassa: Qdtuuli L,30k (,3m) Vd 0, 86k Leikkausvoimakuvio vaakasuunnassa: (k).4 Vääntömomentti Palkkiin ei synny vääntömomenttia. 3 uodonmuutosten raja-arvot ja rasitukset käyttörajatilassa uodonmuutosten raja-arvot Kokonaistaipuma

Eristyslasin kestävyyden varmistamiseksi on syytä rajoittaa taipuma lasiruudun sivun pituudella L sekä vaaka että pystysuunnassa arvoon: δ L 30 300 300 max, sall 4, 4 Rasitukset Rasituksia käyttörajatilassa ei tarvitse laskea, koska murtorajatilassa rasituksia ei laskettu plastisesti. Tällöin käyttötilan kuormituksella palkin jännitys ei voi ylittää myötöjännitystä. 4 urtorajatila: Kestävyydet 4. Kehät 4.. Kehän stabiilius Lasiseinän runko on sivusiirtymätön. 4.. Staattinen tasapaino Lasiseinän runko on tasapainossa sekä vaaka että pystysuunnassa, koska se kiinnittyy rakennukseen joka on jäykistetty. 4..3 Poikkileikkauksen kestävyys Poikkileikkausluokka R54-60 proiili kuuluu vähintään poikkileikkausluokkaan 3, joten tehollisia poikkileikkausarvoja ei tarvitse laskea. 4..4 Sauvojen kestävyys urtorajatila: Pystysuunnassa eli palkin heikoassa suunnassa: Taivutuskestävyys Lasketaan varmanpäälle poikkileikkausluokassa 3: c, c, α W el γ o

40 3 c, 750 0, 96km, 0, 96km Kestävyysvertailu: dkesk 0,5km < 0, 96km Taivutuskestävyys OK Leikkauskestävyys V A v o 3γ 40 V 3 5, 5k 3, V 0,46k < V, dtukidvas 5 Leikkauskestävyys OK km Vaakasuunnassa eli palkin vahveassa suunnassa: Taivutuskestävyys Lasketaan varmanpäälle poikkileikkausluokassa 3: c, c, α W el γ o 40 3 c, 9840, 5km,, 5km

Kestävyysvertailu: 0,8km <, dkesk 5 Taivutuskestävyys OK km Leikkauskestävyys V A v o 3γ 40 V 3 57 5, k 3, V 0,86k < V 5, k dtukidvas Leikkauskestävyys OK 4..5 Jatkokset ja liitokset Liitoksia ei mitoiteta tässä yhteydessä 5 Käyttörajatila: uodonmuutokset ja kestävyydet 5. Taipuma Pystysuunnassa eli palkin heikoassa suunnassa: FL a a (3 4 4EI L ) 40 (30) 330 (330) (3 4 ), 4 (30) 4 70000 87800,5 < δ sall 4, 4 max, Taipuma OK.

Vaakasuunnassa eli palkin vahveassa suunnassa: 4 5 Qktuuli L 384EI k 4 5 0,8 (30), 4 384 70000 45800, < δ sall 4, 4 max, Valitaan vaakaproiiliksi R54-60 E AW-6060 T6 Pystyrunko Rasitukset murtorajatilassa. Kaatuminen ja liukuminen Ei tarvitse laskea, koska lasiseinä tukeutuu jäykistettyyn koko talon betonirunkoon. ormaalivoima Pystyrunkoon syntyy kerroskorkeudelta erittäin pieni normaalivoima, joka ei ole mitoittava..3 Taivutusmomentti urtorajatila: Pystyrunko toimii yksiaukkoisena tasaisesti kuormitettuna palkkina, joten: Qdtuuli L,3k (3,35m) d, 73km 8 8 Taivutusmomenttikuvio pystysuunnassa: (km)

.4 Leikkausvoima Qdtuuli L,3k (3,35m) Vd, 06k.4 Vääntömomentti Palkkiin ei synny vääntömomenttia. 3 uodonmuutosten raja-arvot ja rasitukset käyttörajatilassa uodonmuutosten raja-arvot Kokonaistaipuma Rasitukset Eristyslasin kestävyyden varmistamiseksi on syytä rajoittaa taipuma lasiruudun sivun pituudella L sekä vaaka että pystysuunnassa arvoon: δ L 3350 300 300 max, sall, Rasituksia käyttörajatilassa ei tarvitse laskea, koska murtorajatilassa rasituksia ei laskettu plastisesti. Tällöin käyttötilan kuormituksella palkin jännitys ei voi ylittää myötöjännitystä. 4 urtorajatila: Kestävyydet 4. Kehät 4.. Kehän stabiilius Lasiseinän runko on sivusiirtymätön. 4.. Staattinen tasapaino Lasiseinän runko on tasapainossa sekä vaaka että pystysuunnassa, koska se kiinnittyy rakennukseen joka on jäykistetty. 4..3 Poikkileikkauksen kestävyys Poikkileikkausluokka

R54-0 proiili kuuluu vähintään poikkileikkausluokkaan 3, joten tehollisia poikkileikkausarvoja ei tarvitse laskea. 4..4 Sauvojen kestävyys urtorajatila: Taivutuskestävyys Lasketaan varmanpäälle poikkileikkausluokassa 3: c, c, α W el γ o 40 3 c, 30800 3, 9km, 3, 9km Kestävyysvertailu: dkesk,73km < 3, 93km Taivutuskestävyys OK Leikkauskestävyys V A v o 3γ 40 V 3 7 5, 6k 3, V,06k < V 5, dtukidvas 6 Leikkauskestävyys OK km

4..5 Jatkokset ja liitokset Liitoksia ei mitoiteta tässä yhteydessä 5 Käyttörajatila: uodonmuutokset ja kestävyydet 5. Taipuma 5 Qktuuli L 384EI 4 k 4 5 0,8 (3350) 8, 6 4 384 70000 4800,6 < δ sall, 8 max, Valitaan pystyproiili R54-0 E AW-6060 T6