analiza opterecenja nadstr 2.xls

16
STATI^KI PRORA^UN 1 Krovni pokriva~ PVC cerada 0.01 kN/m2 Sop. te`ina nose}eg sistema- ra~una direktno program T 2 Sneg /S/ 0.75 kN/m2 3 Vetar Lokacija: Krusevac kt= 1.00 r = 1.225 kg/m3 v = 19.00 m/s Objekat: industrijski 1.00 Teren: ravan Sz = 1.00 Kategorija terena: B h<10m 1.00 Dinami~ki koeficijenat: Gz = 2.50 za oblogu i podkon Gz = 2.00 za glavni nose}i s Gz = 1.40 za temelje rednji aerodinami~ki pritisak vetra: 0.22 kN/m2 rodinami~ki pritisak vetra: 0.55 kN/m2 za oblogu 0.44 kN/m2 za glavni 0.31 kN/m2 za temelj w= Optere}en C-koeficijenti pritiska/sisanja/: 1.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.9 1.15 0.5 W1 1.15 W2 I) ANALIZA OPTERE]ENJA kT = Kz 2 = qm,T,z= qg,T,z=qm,T,z*G= qg,T,z=qm,T,z*G= qg,T,z=qm,T,z*G= qg,T,z *C*A

Upload: calest

Post on 26-Oct-2015

105 views

Category:

Documents


24 download

DESCRIPTION

c

TRANSCRIPT

Page 1: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

STATI^KI PRORA^UN

1 Krovni pokriva~ PVC cerada 0.01 kN/m2

Sop. te`ina nose}eg sistema- ra~una direktno program Tower

2 Sneg /S/ 0.75 kN/m2

3 VetarLokacija: Krusevac kt= 1.00

r = 1.225 kg/m3v = 19.00 m/s

Objekat: industrijski 1.00Teren: ravan Sz = 1.00

Kategorija terena: B h<10m 1.00Dinami~ki koeficijenat: Gz = 2.50 za oblogu i podkonstrukciju

Gz = 2.00 za glavni nose}i sistemGz = 1.40 za temelje

Osrednji aerodinami~ki pritisak vetra: 0.22 kN/m2Aerodinami~ki pritisak vetra: 0.55 kN/m2 za oblogu i podkonstrukciju

0.44 kN/m2 za glavni nose}i sistem0.31 kN/m2 za temelje

w= Optere}enje vetrom

C-koeficijenti pritiska/sisanja/:

1.1 0.3 0.3

0.5 0.40.4 0.4

0.9

1.15 0.5W1

1.15

W2

I) ANALIZA OPTERE]ENJA

kT =

Kz2=

qm,T,z=qg,T,z=qm,T,z*G=qg,T,z=qm,T,z*G=qg,T,z=qm,T,z*G=

qg,T,z *C*A

Page 2: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

4 Optere}enje od seizmi~kih uticaja:Kategorija objekta: Ko = 1.00

Lokalni uslovi tla - II kategorija: Kd = 1.00Zona seizmi~nosti - VII : Ks = 0.025

Koeficijenat duktilnosti: Kp = 1.00Ukupan koeficijenat seizmi~nosti: K=Ko*Kd*Ks*Kp= 0.025

Merodavna masa objekta u nivou krova:m(kN/m2)= 1.093

Seizmička sila po ramu u poprečnom pravcu: S(kN)= 1.64

Uticaj vetra : W1(kN)= 5.97W2(kN)= 2.32

2S/(W1+W2)= 0.395455 <1.108=1.33/1.20

Page 3: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

RAZMAK RO@NJA^A( horiz.): E = #REF! m

Analiza optere}enja:1 Sopst.te`.krovnog pokr. 0.07 kN/m2

Izolacija 0.12 kN/m2Tr lim 0.07 kN/m2Sopst.te`. ro`nja~e 0.11 kN/m'

2 Sneg /S/ 1.10 kN/m2

3 Vetar 0.00 kN/m20.00 kN/m2

Merodavan I sl.optere}enjaKomponentalna optere}enja:

g= #REF! kN/m'S = #REF! kN/m'

wmin= #REF! kN/m'wmax= #REF! kN/m'

qy(g,s)= #REF! kN/m'qx(g,s)= #REF! kN/m'

Stati~ki sistem ro`nja~a - prosta greda

6.00A B

Ag =Bg= #REF! kN USVOJENO: HOP U 160.60.5As = Bs= #REF! kN A(cm2)= 13.13

Aw = Bw= #REF! kN g(kN/m')= 0.11Wx(cm3)= 59.63Wy(cm3)= 9.5

Au=Bu= #REF! kN I x(cm4)= 477.02I y(cm4)= 42.65

Momenat sav. pri osn.optere}enju: maxð1(kN/cm2)= #REF! <16KN/cm2(~elik S 235)Mx= #REF! KNm Ugib: fdop=L/200= 3.00 cmMy= #REF! KNm fx= #REF! cm

fy= #REF! cmfstv= #REF! cm

Sa jednom zategom:Mx= #REF! KNmMy= #REF! KNm maxð1= #REF! KN/cm2 <16KN/cm2(~elik S 235)

RAZMAK RO@NJA^A( horiz.): E = 1.65 m

Analiza optere}enja:1 Sopst.te`.krovnog pokr. 0.07 kN/m2

Izolacija 0.12 kN/m2

III) MEĐUROŽNJAČE - POS R

wmin=C*qg,T,z=wmax=C*qg,T,z=

III) MEĐUROŽNJAČE - POS R

Page 4: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

Tr lim 0.07 kN/m2Sopst.te`. ro`nja~e 0.12 kN/m'

2 Sneg /S/ 1.00 kN/m2

3 Vetar 0.00 kN/m20.00 kN/m2

Merodavan I sl.optere}enjaKomponentalna optere}enja:

g= #REF! kN/m'S = 1.65 kN/m'

wmin= #REF! kN/m'wmax= #REF! kN/m'

qy(g,s)= 1.77 kN/m'qx(g,s)= #REF! kN/m'

Stati~ki sistem ro`nja~a - prosta greda

6.00A B

Ag =Bg= #REF! kN USVOJENO: 140.80.3,5As = Bs= 4.95 kN A(cm2)= 14.59

g(kN/m')= 0.12Wx(cm3)= 53.99Wy(cm3)= 39.66

Au=Bu= #REF! kN I x(cm4)= 377.94I y(cm4)= 158.65

Momenat sav. pri osn.optere}enju: maxð1(kN/cm2)= #REF! <16KN/cm2(~elik S 235)Mx= 7.94 KNm Ugib: fdop=L/200= 3.00 cmMy= #REF! KNm fx= 3.75 cm

fy= #REF! cmfstv= #REF! cm

Sa jednom zategom:Mx= 7.94 KNmMy= #REF! KNm maxð1= #REF! KN/cm2 <16KN/cm2(~elik S 235)

Raspon glavnog veza~a: L= 20.00 mOsovinski razmak glavnih veza~a: l= 6.00 m

Osovinski razmak ro`nja~a(horiz): E= 1.65 m

Nagib krovne ravni: #REF! °#REF! rad.#REF!

#REF! #REF!

Koncentrisana optere}enja gornjeg pojasa veza~a:1/ Stalno optere}enje :

Krovni pokriva~ 0.07 kN/m2Izolacija 0.36 kN/m2Tr lim 0.07 kN/m2Spregovi i instalacije 0.05 kN/m2Ro`nja~e 0.10 kN/m2

wmin=C*qg,T,z=wmax=C*qg,T,z=

HOP O

IV -RE[ETKASTI KROVNI NOSA^ - POS GN

ß = ß =

SIN ß=

COS ß= ; COS2 ß=

Page 5: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

Stalno optere}enje po m2 hale 0.65 kN/m2(Sop.te`inu veza~a program uzima u obzir)

^vorno: G=g*l*E= #REF! kNG/2= #REF! kN

2/ Sneg S = 1.00 KN/m2^vorno: S=s*l*E= 9.90 kN

S/2= 4.95 kN3/ Vetar /rigla/ 0.22 kN/m2

Aerodinami~ki pritisak vetra: 0.44 kN/m2Vetar spolja - levo:

^vorno: #REF! kN#REF! kN

#REF! kN#REF! kN

3a/ Vetar /stubovi/osnovno dejstvo : 0.22 kN/m2Vetar spolja - levo: Wmaxl= 3.05 kN/m'

Wmaxd= #REF! kN/m'

Wminl= #REF! kN/m'Wmind= -1.33 kN/m'

DIMENZIONISANJE FASADNE RIGLE

uticajna {irina za riglu:stalno optere}enjeEg(m)= 1.94

uticajna {irina za riglu:vetar analiza optere}enja:Ew(m)= 1.94 1 te`ina fasadne obloge 0.10

y 2 sop.te`ina rigle/pre~ke/ 0.103 pritisak vetra /wp=c*wo/ 0.88

x x c=0.9+0.7 1.60wo(kN/m2)= 0.55

y

lo = 4.60 m

qy qy(kN/m')= 0.29Mx(kNm)= 0.92

A wx B pitisak vetra:L = 5.00 wx(kN/m')= 1.72

My(kNm)= 5.36Ay = 0.74 kNBy = 0.74 kN

Ax/w/ = 4.29 kNBx/w/ = 4.29 kN

pretpostavlja se: HOP 140.80.3Ix= 331.17 cm4

Wx= 47.31 cm3Iy= 130.52 cm4

qm,T,z=qg,T,z=qm,T,z*G=

Wmax=Wmax/2=

Wmin=Wmin/2=

qm,T,z=

Page 6: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

Wy= 34.88 cm3kontrola napona: max = maxMx / Wx + maxMy / Wy= 13.968 kN/cm2 <

kontrola ugiba: max fx= 0.020 mmax fy= 0.009 mmax f= 0.022 mfdop = 0.025 m

Page 7: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

za oblogu i podkonstrukcijuza glavni nose}i sistem

za oblogu i podkonstrukcijuza glavni nose}i sistem

Optere}enje vetrom

krov : w1 = c1*wo = 0.22 kN/m2 SISTEMw2 = c2*wo = -0.49 kN/m2 G=2w3 = c3*wo = -0.18 kN/m2w4 = c4*wo = -0.40 kN/m2

w5 = c5*wo = -0.04 kN/m2

zid : w1 = c1*wo = 0.51 kN/m2w2 = c2*wo = -0.22 kN/m2

tang.trenje wtr = c3*wo = 0.04 kN/m2R= 3.16 kN

S V VH f

H

L

H= qxL2/(8xf)

Page 8: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

S=

TACNOq(kN/m2)= 0.88

L(m)= 3.59f(m)= 0.50

H(kN/m')= 2.85S(kN/m')= 3.26 S/2= 1.63

TACNOq(kN/m2)= 0.57

L(m)= 3.59f(m)= 0.50

H(kN/m')= 1.85S(kN/m')= 2.12 S/2= 1.06

Hx 1+16x(f/L)2

Page 9: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

horiz (tezina panela)

horiz

upravno ZA ROZNJACE G=2,5upravno

ZID2.39 kN/m'

-1.33 kN/m'

HOP U 160.50.4 160.60.4A(cm2)= 9.80 10.60

g(kN/m')= 0.08 0.08Wx(cm3)= 42.79 48.87Wy(cm3)= 5.41 7.72I x(cm4)= 342.3 390.98I y(cm4)= 20.87 34.98

<16KN/cm2(~elik S 235)KONTROLA SA NORMALNOM SILOM OD(kN) 30

maxð1(kN/cm2)= #REF! <16KN/cm2(~elik S 235)maxð2(kN/cm2)= #REF! >16KN/cm2(~elik S 235)

Sa jednom zategom:maxð1(kN/cm2)= #REF! <16KN/cm2(~elik S 235)maxð2(kN/cm2)= #REF! <16KN/cm2(~elik S 235)

<16KN/cm2(~elik S 235)

horiz (tezina panela)

Page 10: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

horiz

upravno ZA ROZNJACE G=2,5upravno

140.80.3,5

<16KN/cm2(~elik S 235)

<16KN/cm2(~elik S 235)

Page 11: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

za glavni nose}i sistem

KOD KOMBINACIJA KOMBINUJEMO MAX KROV SA MAX STUBOVI I OBRNUTO!!!

kN/m2kN/m'kN/m2

HOP 120.100.3268.55

44.76203.06

Page 12: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

40.6118 kN/cm2

Page 13: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

SH

q(kN/m2)= 0.75

L(m)= 3.00f(m)= 0.20

Page 14: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

H(kN/m')= 4.22

S(kN/m')= 4.37 TACNO

Page 15: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

150.60.4 140.50.410.20 9.00

0.08 0.0744.7 35.377.66 5.32

335.24 247.634.3 20.08

(Pritisak)<16KN/cm2(~elik S 235)>16KN/cm2(~elik S 235)

<16KN/cm2(~elik S 235)<16KN/cm2(~elik S 235)

Page 16: ANALIZA OPTERECENJA NADSTR 2.xls

KOD KOMBINACIJA KOMBINUJEMO MAX KROV SA MAX STUBOVI I OBRNUTO!!!