NÁVRH A REALIZÁCIA DUTÉHO PREDPÄTÉHO BETÓNOVÉHO STOŽIARU

Σχετικά έγγραφα
Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

YQ U PROFIL, U PROFIL

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply)

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Betónové mosty 2 (BM2)

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA SKÚŠOBNEJ LAMELY EXTRADOSOVÉHO MOSTA V POVAŽŠKEJ BYSTRICI

Modul pružnosti betónu

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov Technická 5, Bratislava

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)

1. písomná práca z matematiky Skupina A

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Pevné ložiská. Voľné ložiská

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSTNOSTI

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

VÝPOČET PREDOM PREDPÄTÉHO STREŠNÉHO NOSNÍKA HALY

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

NÁZOV AKCIE: Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice ČASŤ STATICKÝ VÝPOČET. Floriánska 18,04142 Košice. Ing. RADOSLAV TÍNES- SADAK

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

ČASŤ STATICKÝ POSUDOK

Meranie na jednofázovom transformátore

Obvod a obsah štvoruholníka

YTONG U-profil. YTONG U-profil

KONCEPČNÝ PRÍSTUP PRI NAVRHOVANÍ DOSKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S NESÚDRŽNOU PREDPÍNACOU VÝSTUŽOU

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Statický posudok stavby Dokumentácia pre realizáciu stavby.

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Matematika 2. časť: Analytická geometria

ERMCO Európska asociácia výrobcov transportbetónu. SPRIEVODCA technickými vlastnosťami betónu

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Tabuľka NA1 Hodnoty parciálneho súčiniteľa γ M

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Navrhovanie na základe EN odsek pomocou tab

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Návod k programu POROTHERM 2010

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Navrh a posudenie mosta: D1 Hubova-Ivachnova

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Statické posúdenie novostavby materskej školy na stavebné povolenie STATICKÝ VÝPOČET

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

TECHNICKÁ SPRÁVA A STATICKÝ POSUDOK STAVBY

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2

DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY

VYBUDOVANIE DOČASNÝCH OBCHÁDZKOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ POČAS ÚPLNEJ UZÁVIERKY CESTY III/2311 VITANOVÁ ORAVICE Mostný objekt ev. č.

Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Parciálne súčinitele spoľahlivosti zaťažení pre pozemných stavieb v trvalých a dočasných návrhových situáciách

Výpočet. grafický návrh

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

vantum s.r.o. VŠETKO PRE ELEKTROERÓZIU V3 Kap.11 / str. 1

Model redistribúcie krvi

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Základy technických vied 1

Overenie odolnosti murovaných prvkov z tehál Porotherm podľa normy STN EN

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

AerobTec Altis Micro

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Ekvačná a kvantifikačná logika

Zásady navrhovania oceľových konštrukcií. prof. Ing. Josef Vičan, CSc

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou

Návrh 1-fázového transformátora

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

KONŠTRUKCIA STROPOV A STRIECH

ZAŤAŽITEĽNOSŤ CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK

Trapézové profily Lindab Coverline

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Chemická kotva PURE EPOXY

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE ÚNAVOVÉHO NAMÁHANIA A ŽIVOTNOSTI OCEĽOVÝCH ŽELEZNIČNÝCH MOSTOV S PRIEBEŽNÝM KOĽAJOVÝM LÔŽKOM

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

SANÁCIA DRIEKU 150m KOMÍNA ENO. Jozef Kocanda (1) Milan Chandoga (2) Ladislav Čerňanský (3)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N]

8 Tesárske spoje. 8.1 Všeobecne. Tesárske spoje. Prohlubovací kurs v oboru dřevostaveb Gerhard Schickhofer - Jaroslav Sandanus

Transcript:

NÁVRH A REALIZÁCIA DUTÉHO PREDPÄTÉHO BETÓNOVÉHO STOŽIARU Milan Chandoga (1) Martin Moravčík ( 2) Matúš Orlovský, Peter Ivan ( 3) Abstrakt Článok sa zaoberá návrhom, realizáciou a experimentálnym overením únosnosti a pretvorenia predpätého betónového stožiaru pre trakčné vedenie. Stožiar je dutý, kónickeho tvaru, s kruhovým prierezom a meniacim sa polomerom po výške. Navrhované stožiare boli určené pre výšky od 9,0 m do 14 m. Požiadavka investora na realizáciu takýchto stožiarov pre trakčné vedenie vychádzala z návrhu prierezu s bezpečnosťou 1,4 a vzhľadom k určenému vrcholovému ťahu bola limitujúcou hodnotou deformácia vo vrchole stožiaru udávaná ako 1,5 % nadzemnej výšky. 1. Úvod do problematiky a popis stožiaru a technológie Na základe požiadavky objednávateľa bola vypracovaná štúdia pre návrh predpätých dutých betónových stožiarov. Uvedené betónové prvky budú slúžiť ako stožiare pre trakčné vedenie. Základnou úlohou celej štúdie bolo navrhnúť optimálne parametre jednotlivých prierezov a vystuženia resp. predpätia pre daný kónický tvar stožiaru. Pre tento účel boli vytypované charakteristické stožiare pre nadzemné výšky od 8,5 m po 14,0 m odstupňované po 0,5 m. Ako ďalšie vstupné údaje boli k dispozícii hodnoty vrcholových ťahov pre jednotlivé dĺžky (typy) stožiarov. Podrobná analýza ako aj experimentálne overenie bolo vykonané na stožiari pre nadzemnú výšku 9,5 m, a s celkovou dĺžkou 9,75 m. Hrúbka steny je premenlivá, s nasledovnými parametrami - vo vrchole 60 mm, v päte 100 mm. Stožiar je vyrobený z monolitického vopred predpätého betónu triedy B 80. Navrhnuté boli predpínacie jednotky z drôtu PN 7,5 mm/1670 MPa, v počte 14 ks, rovnomerne rozmiestnené po obvode prierezu. Dispozičná schéma tvaru a vystuženie stožiaru pre celkovú dĺžku 9,75 m je na obr. 1. φ 250 φ 208 9150 1 φ 2,8/74100 1øE6 φ 342 φ 342 540 1øV8 φ 349 1 14 φ PN 7.5/9750 2 7 φ V8/9750 3 4 φ V12/9750 BETÓN B85 2 1 3 φ 390 φ 195 9750 500 Obr. 1 Výkres tvaru a vystuženia riešeného stožiaru. (1) Doc. Ing., CSc., SvF STU Bratislava, KBKaM, Radlinského 11, Bratislava, PROJSTAR PK s.r.o. (2) Ing., PhD., SvF ŽU Žilina, KSKM, Komenského 52, 010 26 Žilina, (3) Ing. ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec.

Stožiar je vyrobený technológiou odstreďovania z vopred predpätého betónu triedy B85. Pevnosť betónu po 28 dňoch 89,8 MPa bola dosiahnutá vďaka nasledovnému zloženiu : - cement CEM I 42,5R, kamenivo frakcie 0-4, 8-16, - Mikrosilika, - Hyperplastifikátor BERAMENT HT1; Teplota betónu po zamiešaní 20,2 ºC; Objem zámesu 0,68m 3. Konzistencia (sadanie kužeľa) 160mm po zamiešaní, 130 mm po 15 min., 90 mm po 30 min., 60 mm - po 60 min. Priemerná pevnosť v tlaku po 1 dni 50,5 MPa. Na predpätie stožiara boli použité predpínacie drôty PNØ7,5mm/1670MPa, ktoré sú kotvené v individuálnych kotvičkách PAUL A30-22. Ako priečna výstuž bola navrhnutá skrutkovica z ocele φ E 6 mm, a v päte stožiaru umiestnená skrutkovica z φ E 8 mm na dĺžke 540 mm. Samonosná oceľová forma je vyrobená z dvoch dielov. Silnostenná oceľová kónická rúra spolu s pozdĺžnymi výstuhami, je navrhnutá na prenos celkovej predpínacej sily 840 kn. Na oboch koncoch formy sa nachádzajú masívne oceľové čelá, ktoré plnia funkciu roznášacích dosiek pre systém jednolanových kotvičiek, pozri obr. 2. Obr. 2 Pohľad na predkotvenú predpínaciu výstuž a čelo formy Pred ukladaním betónovej zmesi sa všetka predpínacia výstuž napne na cca. 5-10% aby sa dosiahlo jej napriamenie. V tomto štádiu prenáša silu len dolná časť formy. Po uložení betónu (pozri obr. 3) sa forma uzavrie a dokončí sa napínanie predpínacej výstuže. Na napínanie predpínacej výstuže sme použili zariadenie PAUL TENSA SM 200kN, s upraveným úchytným blokom pre drôt priemeru 6-9 mm (pozri obr.4). Okrem sily bolo kontrolované aj predĺženie. Vzhľadom na špecifické vlastnosti betónu bolo potrebné zvládnuť napínanie vo veľmi krátkom čase, cca. 25 min. Samotné odstreďovanie betónu trvalo 7 min. Uvoľnenie predpätia rozrezaním drôtov a odformovanie prvku sa uskutočnilo po 46 hodinách od odstreďovania. Vlastná výroba prvku od začiatku armovacích prác až po odstreďovanie trvala 2 hodiny 10 minút.

Obr. 3 Betonáž stĺpu Obr. 4 Napínanie drôtov lisom PAUL TENSA SM 200 kn 2. Výpočtový model a numerická analýza Návrh a posúdenie parametrov stožiaru vychádzali zo základnej podmienky limitného priehybu vo vrchole stožiaru, ktorý bol objednávateľom stanovený ako 1,5 % nadzemnej výšky. Potrebný počet drôtov (lán pre ďalšie typy stožiarov), typ a predpínacia sila boli odvodené z podmienky plného predpätia v kritických prierezoch prvku na konci životnosti, teda s uvažovaním dlhodobých strát predpätia. Snahou bolo teda zamedziť vzniku trhlín v betóne a následnému zväčšeniu deformácie a rovnako celkovému zvýšeniu odolnosti a trvanlivosti stožiaru. Rozhodujúce zaťaženie pre daný typ stožiaru predstavovalo zaťaženie vrcholovým ťahom s hodnotou 6,7 kn, ktoré nahrádzalo účinky reálneho prevádzkového zaťaženia a statického vetra so súčiniteľom zaťaženia 1,4. bolo Statická analýza bola vykonaná na báze konečných prvkov s využitím výpočtového systému NEXIS a jeho modulov pre analýzu predpätých konštrukcií. Úloha bola rozdelená do dvoch fáz. Najprv ako rovinná úloha na 1D elementoch s po dĺžke premenným prierezom, pre stanovenie deformácií a globálnych účinkov predpätia, so zohľadnením fáz realizácie prvku. V druhej fáze bola úloha riešená na priestorovom škrupinovom modeli konštrukcie. Skutočný priebeh predpínacej sily so zahrnutím krátkodobých strát predpätia (krátkodobá relaxácia ocele) a dlhodobých strát (zvyšková relaxácia ocele, zmrašťovanie, dotvarovanie betónu) po dĺžke stožiaru dokumentuje obr. 5. Časová os bola volená nasledovne : zavedenie predpätia 5 dní od vybetónovania, začiatok pôsobenia prevádzkového zaťaženia 1 mesiac, koniec prevádzky cca 30 rokov. Charakteristické veličiny, ako sú moment na medzi vzniku trhliny M cr a moment na medzi únosnosti M u v štádiu prvku pri zaťažovacej skúške (krátkodobé) a v štádiu na konci životnosti (dlhodobé) boli riešené podľa normy [1], vzťahy (1), (2). Poloha neutrálnej osi v medznom bola určená interpoláciou.

[MPa] 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.250 9.500 9.750 [MPa] 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.250 9.500 9.750 a) krátkodobé straty b) dlhodobé straty Obr. 5 Priebeh predpínacej sily po dĺžke prvku M cr γ p.n p γ p.n p.e p Ji = [ + ( ).yd γ bg.r btn ].( ) (1) A J y i i d M u + N pd. e pd = N p. e pd + N b. e b (2) Uvedené hodnoty typických momentov a charakteristické deformácie okamžitá deformácia f st, ako aj dlhodobá deformácia f lt sú uvedené v tab. 1. Tabuľka 1. Výsledné statické veličiny Účinky zaťaženia (veličiny) Vrcholový. ťah prev. [kn] Prevádzkový moment M cr Extrémny moment M u f st [mm] f lt [mm] krátkodobé 6,70 61,31 72,77 85,83 105,80 48,70 dlhodobé 6,70 61,31 63,30 85,83 89,66 134,90 Pri výpočte dotvarovania a zmrašťovania sa zohľadnila priemerná relatívna vlhkosť okolitého prostredia (0,7) a veľkosti prvku. Dotvarovanie, zmrašťovanie a účinky stárnutia sú analyzované podľa [1]. Metoda použitá pre výpočet dotvarovania je založená na predpoklade linearity medzi napätím a pretvorením, čo zaisťuje platnosť princípu lineárnej superpozície. Návrh priečnej výstuže skrutkovice, obr. 1, vychádzal z elastickej analýzy napätí v priečnom smere na škrupinovej konštrukcii modelovanej 2D plošnými prvkami. Priebeh deformácie a priečnych napätí je na, obr. 6.

sx-s[mpa] -4.38-3.92-3.46-2.99-2.53-2.07-1.60-1.14-0.68-0.21 0.25 0.71 1.18 1.64 2.10 2.57 Obr. 6 Priebeh normálových napätí v priečnom smere 3. Experimentálna skúška stožiaru Uvedený prototyp stožiaru bol následne experimentálne odskúšaný na lámacej stolici u objednávateľa. Zaťažovacia skúška bola vykonaná na stožiari po 1 mesiaci od jeho vyhotovenia, pričom sa sledovalo pretvorenie stožiaru, vznik a rozvoj trhlín ako aj jeho ohybová únosnosť. Stožiar sa testoval vo vodorovnej polohe. V mieste kotvenia bol stožiar nasadený na oceľový trn dĺžky 47 cm. V mieste pôsobenia vrcholovej sily (10 cm od vrcholu) bol prvok namáhaný postupne ťahovou silou po prírastkoch zaťaženia cca 1,5 kn až do jeho porušenia. Prvá trhlina bola pozorovaná pri hodnote zaťaženia 6,8 kn, avšak vznikla zo spodnej strany päty stožiaru, v mieste kotvenia, čo bolo spôsobené do značnej miery nedokonalou tesnosťou priestoru medzi kotevným trnom a stožiarom, obr.7. Prvá ohybová trhlina, obr. 8 vznikla v mieste votknutia (max. M - cca 46 cm od päty) pri zaťažení 8,1 kn, teda odpovedajúcemu momentu 74,12 kn, čo korešponduje s vypočítanou hodnotou v tab. 1. Poloha trhliny s jej šírkou je vyznačená na obrázku. Obr. 7. Trhlina v kotvení Obr. 8. Prvá ohybová trhlina

Ďalšie trhliny sa rozširovali hlavne v päte stožiaru, v mieste kotvenia. Porušenie únosnosti stožiaru nastalo pri sile cca 16 kn, čo odpovedá ohybovému momentu 146,4 knm. Strata únosnosti nastala rozdrvením betónu v mieste max. M, teda v oblasti 30 50 cm od päty stožiaru. 4. Záver Statické posúdenie globálnej únosnosti a pretvorenia konštrukcie ako aj experimentálna skúška potvrdili výpočtové predpoklady. Základná podmienka návrhu tvaru a vystuženia stožiaru bola splnená. Hodnota krátkodobej deformácie 48,70 mm a dlhodobej deformácie 134,90 mm, tab.1 je menšia ako bola požadovaná objednávateľom, teda pretvorenie v korune stožiaru rovné max. 1,5 % nadzemnej výšky, čo je 138,75 mm. Experimentálna skúška potvrdila priebeh vypočítaných krátkodobých deformácii do prekročenia úrovne medze vzniku trhlín. Ako kritické miesto sa javí lokálne porušovanie betónu v okolí výstuže v mieste ukotvenia stožiaru na oceľovom výstupku. Z dôvodu zabezpečenia vyššej trvanlivosti a bezpečnosti konštrukcie v reálnych bude vhodné zmenšiť stúpanie závitu v spodnej časti prvku, na dĺžke cca 500 mm a rovnako zabezpečiť dokonalé votknutie stožiaru do základu. Literatúra : [1] STN 73 1201 : Navrhovanie betónových konštrukcií. ÚNM Praha, 1986. [2] CEB-FIP Model Code 1990, Thomas Thelford, 1990. [3] Moravčík, M : Správa k statickému výpočtu predpätých stožiarov, Žilina, Január 2002