Source: http://docplayer.fi/3311009-Betonirakenteet-ohjeet-2005.html
Timestamp: 2016-12-03 22:34:35+00:00
Document Index: 23989689

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Betonirakenteet OHJEET 2005
Download "Betonirakenteet OHJEET 2005"
1 B4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Betonirakenteet OHJEET 2005 Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttöja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat ohjeet betonirakenteista. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 29 päivänä syyskuuta 2000 antama päätös betonirakenteista. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia ohjeita. Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004 Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Yli-insinööri Jaakko Huuhtanen2 2 Sisällys 1 YLEISOHJEET Yleistä Betonityönjohtajan pätevyys Asiakirjat Laskelmat Piirustukset ja työselitys Tyyppihyväksyntäpäätökset CE-merkki ja käyttöselosteet Muut asiakirjat Määritelmät ja merkinnät Yksiköt Vastavuoroinen tunnustaminen 7 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU RAJATILAMITOITUSTA KÄYTTÄEN Suunnittelun perusteet Yleistä Materiaalien laskentalujuudet Kuormitukset Ympäristöolosuhteet Betonin materiaaliominaisuudet Raudoituksen materiaaliominaisuudet Voimasuureet Murtorajatilatarkastelut Taivutus ja normaalivoima Leikkaus Vääntö Yhdistetyt rasitukset Rakenteiden vakavuus Raudoituksen ankkurointi ja jatkokset Paikallinen puristus ja halkaisuvoimat Väsymismurtorajatila Mitoitus käyttörajatilassa Yleistä Siirtymät Halkeilu Rakenteiden koekuormitus ja kokeellinen mitoitus Yleistä Koekappaleet Kokeiden lukumäärä Koejärjestelyt ja kokeiden suoritus Koetulosten tarkastelu Koekuormituksen ja kokeellisen mitoituksen varmuus Rakenteelliset ohjeet Raudoitus Rakenneosat Erityisohjeet Elementtirakenteet Jännitetyt rakenteet 40 3 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU SALLITTUJA JÄNNITYKSIÄ KÄYTTÄEN 41 4 RAKENTEIDEN VALMISTUS Materiaalit Betoni Teräs Elementtien saumausaineet Työnsuoritus Yleistä Muotit ja niiden tukirakenteet Raudoitustyöt Betonityöt Betonielementtejä koskevat erityisohjeet Jännittämistöitä koskevat erityisohjeet Mittapoikkeamat 47 5 LAADUNVALVONTA Yleistä Betonin laadunvalvonta Rakenteiden valmistuksen laadunvalvonta Vastaanottotarkastukset Työnsuorituksen laadunvalvonta Elementtitehtaat luokan rakenteiden erityisvaatimukset 50 6 RAKENTEIDEN KELPOISUUDEN TOTEAMINEN Yleistä Rakennussementti Betoni Yleistä Betonin puristuslujuus muottiin valetuilla koekappaleilla Betonin puristuslujuus rakennekokein Betonin säilyvyysominaisuuksien ja muiden ominaisuuksien toteaminen Injektointilaastin kelpoisuus Rakenteellisen saumauslaastin kelpoisuus Terästen kelpoisuus Betoniteräkset ja raudoitteet Työmaalla tehtävät tankojen hitsausliitokset Betoniterästankojen mekaaniset jatkokset Kuormia siirtävät metalliosat ja ankkurit Jänneteräkset Rakenteiden valmistuksen ja valmiiden rakenteiden tarkastus Toimenpiteet rakenteiden epätyydyttävän laadun johdosta 54 7 MINERAALISET SEOSAINEET BETONIN SIDEAINEENA JA KEINOTEKOISENA KIVIAINEKSENA Soveltamisala ja yleisohjeet Määritelmiä 563 7.3 Seosaineiden laadunvalvonta ja kelpoisuus Yleistä Laadunvalvontasopimuksen mukainen laadunvalvonta ja viranomaistarkastukset Toimituseräkohtainen laaduntarkastus Näytteenotto Seosainetta koskeva tiedottaminen Toimenpiteet epätyydyttävän 58 laadun johdosta Lentotuhka Masuunikuonajauhe Masuunikuonajauheen koostumus ja ominaisuudet Masuunikuonajauheen käyttö Masuunikuona ja ferrokromikuona betonin keinotekoisena kiviaineksena Masuunikuonan ja ferrokromikuonan koostumus ja ominaisuudet Masuunikuonan ja ferrokromikuonan käyttö keinotekoisena kiviaineksena Silika Silikan koostumus ja ominaisuudet Silikan käyttö Rakenteiden valmistuksen valvonta 59 8 PALOTEKNINEN MITOITUS Yleisohjeet Paloteknisen mitoituksen perusteet Rakenteiden palonkestävyys Palonkestävyysvaatimukset Palo-olosuhteet Rakenteiden palonaikaiset kuormitukset ja varmuuskertoimet Rakennusaineiden termiset ja termomekaaniset ominaisuudet Kantavat ja osastoivat betonirakenteet Sovellusalue Laskennallinen mitoitus Taulukkomitoitus 64 Liite 1 Määritelmät 71 Liite 2 Merkinnät 75 Liite 3 Kansallinen liite standardiin SFS-EN Liite 4 Opastavaa aineistoa 83 34 45 1 YLEISOHJEET 1.1 Yleistä Näissä ohjeissa esitetään rajatilatarkasteluihin perustuva mitoitusmenetelmä kantavien betonirakenteiden suunnittelua varten sekä menetelmä betonirakenteiden valmistamiseksi. Yhtenä kokonaisuutena toimivat rakenneosat mitoitetaan yhtä menetelmää käyttäen. Määräysten edellyttämä rakenteiden varmuustaso ja säilyvyys katsotaan saavutetuksi, kun rakenteet suunnitellaan ja valmistetaan sekä niiden kelpoisuus osoitetaan näiden ohjeiden mukaisesti. Betonirakenteet voivat olla raudoittamattomia tai raudoitettuja, osittain tai kokonaan jännitettyjä, paikallavalettuja tai elementtejä. Betonissa voidaan käyttää luonnon kiviainesta tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa mineraalipohjaista keinotekoista kiviainesta. Nämä ohjeet koskevat lujuusluokkiin K15 K100 kuuluvien rakenteiden valmistusta ja lujuusluokkiin K15 K60 kuuluvien suunnittelua. Lujuusluokkiin K70 K100 kuuluvat rakenteet suunnitellaan näihin ohjeisiin perustuvia yleisesti hyväksyttyjä lisäohjeita noudattaen. Selostus: Lujuusluokkiin K70 K100 (korkealujuusbetonit) kuuluvien rakenteiden mitoitusohjeita on esitetty Suomen Betoniyhdistys r.y:n julkaisussa BY 50. Betonirakenteet jaetaan kolmeen rakenneluokkaan, joita nimitetään 1-, 2- ja 3-luokiksi. Rakenteen saa lukea tiettyyn luokkaan kuuluvaksi, kun noudatetaan kyseiseen luokkaan liittyviä suunnittelu- ja työnsuoritusohjeita. Rakenteiden suunnittelijalla ja betonityönjohtajalla tulee olla käytettävän rakenneluokan mukainen pätevyys. Rakenneluokka ilmaistaan lujuusluokan jälkeen tehtävällä merkinnällä, esimerkiksi K30-2 tai C25/30-2. Rakenteet ja rakenneosat, joiden suunnittelun katsotaan vaativan erityistä pätevyyttä tai joiden valmistaminen niiden rakenteellisen toiminnan varmistamiseksi edellyttää erityistä huolellisuutta, toteutetaan 1- rakenneluokassa. Vaativiksi katsotaan jännitetyt rakenteet ja esimerkiksi tavanomaisesta poikkeavat suuret tai monikerroksiset elementtirakenteet. Selostus: Rakennesuunnittelutehtävien vaativuutta on käsitelty RakMK ohjeissa A2. 2-luokan rakenteen kantavuus saadaan mitoittaa korkeintaan betonin lujuudelle K40. 3-luokan rakenteen kantavuus saadaan mitoittaa korkeintaan betonin lujuudelle K ja 2-rakenneluokkaan kuuluvien elementtien ja 1- ja 2-luokan rakenteessa käytettävän betonin valmistuksen tulee olla tarkastettua ja valmistajalla tulee olla ympäristöministeriön hyväksymän toimielimen varmentama tehtaan sisäinen laadunhallintajärjestelmä, ellei tuote ole CE-merkitty. 1.2 Betonityönjohtajan pätevyys Betonityönjohtaja johtaa rakenteiden valmistusta ja hänellä tulee olla tehtävän vaativuuden mukainen pätevyys. Hänen tulee omata riittävät tiedot betonin ominaisuuksista ja valinnasta sekä riittävä käytännön kokemus rakenteiden valmistuksesta. Valmisbetonin valmistuksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla valmistettavan betonin rakenneluokan mukainen pätevyys. Betonin valmistuksesta vastaavan henkilön tulee omata riittävät tiedot betonin suhteituksesta ja betonin ominaisuuksista sekä riittävä käytännön kokemus. 1-luokan työssä betonityönjohtajan tulee olla suorittanut vähintään teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun rakennusosastolla insinöörin tutkinnon, johon sisältyvät betonirakenteiden suunnittelua ja toimintaa käsittelevät kurssit tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Tätä alemman tutkinnon suorittaneella tulee olla vastaavat tiedot betonirakenteiden valmistuksesta ja toiminnasta. 2-luokan työssä betonityönjohtajan tulee olla suorittanut vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennusosastolla teknikkotutkinnon tai ammattikorkeakoulun rakennusosastolla rakennusmestaritutkinnon, tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon, ja hänen tulee olla perehtynyt betonin teknologiaan ja betonitöiden suoritukseen. 3-luokan työssä betonityönjohtajalla tulee olla riittäväksi katsottavat betonin valmistusta ja ominaisuuksia sekä rakenteellisia seikkoja koskevat tiedot. 56 6 1.3 Asiakirjat LASKELMAT 1- ja 2-rakenneluokissa laskelmissa esitetään: rakennemalli rakenteelle tulevat kuormat ja kuormitukset kohdan mukaisesti kohdan mukaisesti lasketut voimasuureet rakennemitat ja materiaalitiedot murtovarmuustarkastelu kohdan 2.2 ja käyttötilan tarkastelu kohdan 2.3 mukaisesti arvio rakenteen ympäristöolosuhteista ja rasitusluokista sekä niiden huomioon ottamisesta rakenteen suunnittelussa. rakentamisen aikainen ja valmiin rakenteen vakavuustarkastelu sekä varmuus kaatumista vastaan tarvittaessa. Vastaavat tarkastelut tehdään 3-rakenneluokassa tarvittavin osin PIIRUSTUKSET JA TYÖSELITYS Piirustuksissa esitetään: Rakenteesta: rakenneluokka rasitusluokat ja rakenteen suunnittelukäyttöikä betonipeitteen nimellisarvo ja sen sallittu mittapoikkeama suunnittelussa käytetyt ominaiskuormat Betonista: lujuusluokka kiviaineksen suurin raekoko kun rakenteeseen tai sen valmistukseen kohdistuu erityisiä vaatimuksia, voidaan esittää SFS-EN kohdan mukaisia lisävaatimuksia. Raudoituksesta teräksen tunnus standardin tai käyttöselosteen mukaan. Muiden materiaalien vaatimukset tarvittaessa. Muut tarpeelliset vaatimukset kuten: jälkihoitoon liittyvät vaatimukset (Rasitusluokan mukaan määräytyviä ei kuitenkaan tarvitse esittää) sallitut mittapoikkeamat; rakenneluokan mukaan määräytyviä ei tarvitse esittää (kohta 4.2.7) täydelliset tiedot rakenteiden muodosta ja koosta sekä työsaumojen, kiinnikkeiden ja varausten paikoista raudoitteiden tankojen halkaisija, pituus, taivutukset, lukumäärä, sijoitus, jatkokset, betonipeite; jänneraudoitteista lisäksi jännetyyppi sekä injektointi- ja apuputkien paikat muut tarpeelliset tiedot. Elementtipiirustuksissa esitetään lisäksi elementtien osalta paino vähimmäistukipinnat nostolenkit käsittely-, tuenta- ja nosto-ohjeet tarvittaessa (katso kohta ). 1-luokan rakenteiden piirustuksissa esitetään myös raudoituksen tuenta ja siihen liittyvä työraudoitus. Rakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon valmistustekniikan asettamat vaatimukset. Betonirakenteiden valmistusta ohjaamaan tehdään tarvittaessa työselitys. Jos rakenne tai raudoitus on vaikeatekoinen, merkitään piirustuksiin tai työselitykseen ne erityistoimenpiteet, joita noudattamalla eri työvaiheiden ja niiden valvonnan voidaan katsoa täyttävän työnsuoritukselle kohdassa 4 asetetut vaatimukset TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖKSET Tyyppihyväksyttyjä tuotteita käytetään tyyppihyväksyntäpäätöksen ja siihen perustuvien valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tuotteiden kelpoisuutta ei rakennuspaikalla tarvitse erikseen osoittaa, ellei tyyppihyväksyntäpäätöksessä ole toisin sanottu CE-MERKKI JA KÄYTTÖSELOSTEET Seuraavilla betonirakenteissa käytettävillä aineilla, osa-aineilla, tarvikkeilla ja menetelmillä tulee olla voimassa oleva ympäristöministeriön hyväksymän toimielimen varmentama käyttöseloste, ellei niitä ole varustettu CE-merkinnällä. betonin lisäaineet (SFS-EN 934-2) erikoislaastit ja -betonit ( ) jänneteräkset ( ) kuormia siirtävät metalliosat ja nostoankkurit ( ) elementtien saumausaineet (4.1.3) jännemenetelmät ( ) betoniterästankojen erikoisjatkokset ( ) betoniterästankojen erikoisankkurit ( ) Käyttöselostepäätöksessä voidaan määritellä tarpeellinen laadunvalvonta. Käyttöselosteen tulee olla tuotteen käyttöpaikalla.7 1.3.5 MUUT ASIAKIRJAT Muut alla luetellut asiakirjat laaditaan silloin, kun asianomaisessa kohdassa niin edellytetään: betonityösuunnitelma (kohta ) valmisbetonierän kuormakirja (SFS-EN kohta 7.3) lämpökäsittelysuunnitelma ( ) erityismenetelmien työselitys ( ) tiedot betonielementeistä ( ) elementtirakenteiden asennussuunnitelma ( ) jännittämistöihin liittyvät asiakirjat (4.2.6) laadunvalvontaan liittyvät suunnitelmat ja muistiinpanot (5.1) kelpoisuuden osoittamiseen liittyvät asiakirjat (6) standardin SFS-EN taulukon 20 mukaiset asiakirjat. 1.4 Määritelmät ja merkinnät Määritelmät ja merkinnät on esitetty liitteissä 1 ja Yksiköt Näissä ohjeissa käytetään SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä. Yksiköt on esitetty standardissa SFS 2300 (ISO ). 1.6 Vastavuoroinen tunnustaminen Mitä näissä ohjeissa on lausuttu SFS-standardista ja SFS-merkistä, koskee myös muussa Euroopan talousyhteisön jäsenmaassa voimassa olevaa turvallisuustasoltaan vastaavaa EN-standardia tai muuta standardia taikka laadunvalvontamenettelyä. Ympäristöministeriö ilmoittaa ne standardit, jotka vastaavat ohjeissa mainittua SFS-standardia. Mitä näissä ohjeissa on lausuttu varmennetusta käyttöselosteesta tai viranomaisen vaatimasta testauksesta tai tarkastuksesta taikka ympäristöministeriön hyväksymästä koetuslaitoksesta, koskee myös Euroopan talousyhteisön muussa jäsenmaassa hyväksyttyä turvallisuustasoltaan vastaavaa selvitystä tuotteesta, testausta tai tarkastusta taikka laitosta. Ympäristöministeriö ilmoittaa ne testaus- ja tarkastusmenetelmät sekä laitokset, jotka vastaavat ohjeissa mainittua käyttöselostetta, testausta, tarkastusta tai koetuslaitosta. 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU RAJATILAMITOITUSTA KÄYTTÄEN 2.1 Suunnittelun perusteet YLEISTÄ Rakenteet on suunniteltava siten, että niiden varmuus murtorajatiloihin nähden on riittävä ja että niiden käyttökelpoisuus on riittävä rakenteen kannalta merkittävissä käyttötiloissa ja että niiden säilyvyys on näiden ohjeiden mukainen suunnittelun perustaksi asetetuissa ympäristöolosuhteissa. Taivutetut rakenteet on suunniteltava riittävän sitkeiksi. Laskelmilla on osoitettava, että rakenteilla on riittävät kapasiteetit seuraavissa murtorajatilatarkasteluissa. Taivutus ja normaalivoima (2.2.1) Leikkaus (2.2.2) Vääntö (2.2.3) Yhdistetyt rasitukset (2.2.4) Rakenteiden vakavuus (2.2.5) Raudoituksen ankkurointi ja jatkokset (2.2.6) Paikallinen puristus ja halkaisuvoimat (2.2.7) Väsymismurtorajatila (2.2.8) Laskelmilla on osoitettava, että rakenteet täyttävät niille asetetut vaatimukset seuraavissa käyttörajatilatarkasteluissa Siirtymät (2.3.2) Halkeilu (2.3.3) Jänteiden jännitykset (2.6.2) Rakenteiden ja raudoitusten tulee muodoltaan, kooltaan ja sijainniltaan täyttää niille eri rajatilatarkastelujen, rakenteellisten ohjeiden (2.5) ja erityisohjeiden (2.6) perusteella asetetut vaatimukset. Rakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon valmistustekniikan asettamat vaatimukset. Jos rakenne tai raudoitus on vaikeatekoinen, merkitään piirustuksiin tai työselityksiin ne erityispiirteet, joita noudattamalla eri työvaiheiden ja niiden valvonnan voidaan katsoa täyttävän työnsuoritukselle kohdassa 4 asetetut vaatimukset. 78 MATERIAALIEN LASKENTA- LUJUUDET Rakenteiden kapasiteettia laskettaessa käytettävät materiaalien laskentalujuudet saadaan jakamalla kohtien ja mukaiset materiaalien ominaislujuudet taulukossa 2.1 annetuilla osavarmuuskertoimilla. Kun kuormitusyhdistelmä sisältää onnettomuuskuormia, käytetään materiaalien laskentalujuuksina niiden ominaislujuuksia KUORMITUKSET Yleistä Laskentakuormat määritetään rakentamismääräyskokoelman osan B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset mukaan. Lisäksi noudatetaan muita viranomaisten antamia ohjeita ja seuraavassa annettuja betonirakenteita koskevia ohjeita. Raudoitettujen, tavanomaista runkoainetta sisältävien betonirakenteiden omaa painoa laskettaessa käytetään tilavuuspainolle vähintään arvoa 25 kn/m Pitkä- ja lyhytaikaiskuormat Pitkäaikaiskuormat aiheuttavat betonirakenteisiin ajasta riippuvia muodonmuutoksia. Kuormien ominaisarvoista katsotaan taulukon 2.2. mukainen osuus pitkäaikaiseksi. Lyhytaikaiskuormat ovat suuruudeltaan samat kuin kuormien ominaisarvot. TAULUKKO 2.2 Kuormien pitkäaikaisiksi katsottavat osuudet Kuorma Kuorman pitkäaikaisosuus % Pysyvät kuormat 100 Oleskelukuormat pintakuorma 30 pistekuormat 0 Kokoontumiskuorma 30 portaat ja käytävät 0 Tungoskuorma 0 Tavarakuorma harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään 50 Vaakasuorat viiva- ja pistekuormat 0 Lumikuorma 20 Lämpötilasta aiheutuva kuormitus (katso kohta 1.3.3) 0 Epätasaisesta lämpötilasta aiheutuva kuormitus 0 Tuulikuorma 0 Liikennekuormat (ei pysäköintiä) 30 Betonin kutistumisen ja virumisen aiheuttamat voimasuureet 100 Muiden kuormien (esim. veden- ja jäänpaine) pitkäaikaisosuus otetaan huomioon suunnittelijan harkinnan mukaisesti Pakkovoimat Mm. seuraavat tekijät aiheuttavat betonirakenteisiin pakkovoimia: lämpötilan muutos ( ) kutistuminen ( ) TAULUKKO 2.1 Materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilassa Betonin osavarmuuskerroin Rakenneluokka Raudoitettu rakenne Raudoittamaton rakenne γ c 1 1,35 2,0 2 1,50 2,3 3 1,90 2,7 Teräksen osa- Rakenne- A500HW varmuuskerroin luokka A700HW Jänneteräs B500K B600KX B700K Pyörötanko S235JRG2 γ s 1 1,10 1,15 2 1,20 1,25 3 1,35 1,359 viruminen ( ) jännevoima ( ) tukien painuminen Pakkovoimat otetaan huomioon mitoitettaessa rakennetta käyttötilassa. Lisäksi selvitetään tarpeen mukaan mikä näiden tekijöiden vaikutus on murtorajatilassa voimasuureisiin ja muodonmuutoksiin. Raudoittamattomia rakenteita suunniteltaessa otetaan pakkovoimat aina huomioon Dynaamiset kuormat Betonirakenteille voivat mm. seuraavat tekijät aiheuttaa mitoituksessa huomioon otettavia dynaamisia rasituksia: elementtien kuljetus ja asennus liikenne koneet ja laitteet tuuli (suuret, korkeat tornit) aallokko (avomerirakenteissa) jään liikkeet. Dynaamiset kuormat voivat eräissä tapauksissa olla myös väsytyskuormia (2.2.8) tai aiheuttaa rakenteen värähtelyjä Jännevoima Jännevoima rinnastetaan pysyviin kuormiin. Kitkan ja kaarevuuden vaikutus jänteen jännitykseen lasketaan kaavasta σ px = σ p0 e µ(σα+βx) (2.1) σ px on jännityksen arvo matkan x päässä σ p0 :sta µ on kitkakerroin jänteen ja suojaputken välillä Σα on jänteen taivutuksien kulmasumma matkalla x ja β on jännemenetelmän mukainen aaltoisuusluku Jännevoiman jännityshäviöt muodostuvat välittömistä ja pitkäaikaisista häviöistä. Betonin kimmoisesta kokoonpuristumisesta aiheutuva välitön häviö lasketaan kaavasta E p E c j σ pe = σ cp (2.2) σ cp E cj on betonin jännitys jännevoimasta jänteiden painopisteen kohdalla ja on betonin kimmomoduuli jännittämishetkellä. Kun useita jänteitä jännitetään vuorotellen ilman jälkijännittämistä, lasketaan välitön häviö kaavasta n 1 E p σ pe = σ cp 2n E (2.3) c j n on jänteiden lukumäärä. Ankkurointiliukumasta tai muista ankkurointikappaleessa esiintyvistä siirtymistä aiheutuva välitön häviö σ p määritetään käyttöselosteissa annettujen ohjeiden mukaan. 9 Kuva 2.1 Kitkan ja kaarevuuden vaikutus jännitykseen ankkurijänteillä10 10 Betonin virumisen ja kutistumisen aiheuttamat pitkäaikaiset häviöt σ p,s+c lasketaan kohtien ja mukaan. Jänneteräksen relaksaatiosta aiheutuva pitkäaikainen häviö lasketaan kaavasta 2 σ p,s+c σ p,rel = σ p,rel, (1 ) (2.4) σ p,rel, on jänneteräksen relaksaatio kun alkujännitys on σ p0. Relaksaation suuruudeksi voidaan valita 3 kertaa 1000 h relaksaatiokokeen mukainen arvo kun alkujännitys on σ p0. σ p,s+c on betonin kutistumisesta ja virumisesta aiheutuva jännityshäviö ja σ p0 on teräksen jännitys jännittämishetkellä tarkasteltavassa kohdassa YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Yleistä σ p0 Ympäristöolosuhteet, jotka vaikuttavat rakenteen säilyvyyteen, otetaan huomioon standardissa SFS-EN ja sen kansallisessa liitteessä esitetyllä tavalla. Ympäristöolosuhteet (kosteus ja lämpötila), jotka aiheuttavat rakenteeseen muodonmuutoksia ja pakkovoimia, otetaan tarvittaessa huomioon Kosteus Yleensä riittää kosteusolosuhteiden arviointi taulukon 2.3 (Loppukutistuma) mukaan. Tarvittaessa selvitetään rakenteen ympäristöolosuhteet tarkemmin Betonirakenteen lämpötila Lämpöeristämättömien betonirakenteiden lämpötilat valitaan kuvasta 2.2. Vedessä olevan rakenteen korkeimmaksi lämpötilaksi oletetaan +20 C ja alimmaksi 0 C. Epätasaisen lämpötilan vaikutusta laskettaessa otaksutaan suurimmaksi lämpötilaeroksi ulkosalla olevassa suojaamattomassa rakenteessa 5 C. Rakenteissa keinotekoisesti aikaansaadut lämpötilan vaihtelut sekä lämmön epätasainen jakaantuminen on laskelmissa tarvittaessa otettava huomioon BETONIN MATERIAALI- OMINAISUUDET Yleistä Betoni jaetaan lujuusluokkiin standardin SFS-EN kansallisessa liitteessä esitetyllä tavalla. Laskelmissa käytetään materiaaliominaisuuksina seuraavassa esitettyjä arvoja Lujuus - ja muodonmuutosominaisuudet Rakenteen toimivan betonin puristuslujuuden ominaisarvo lasketaan kaavasta f ck = 0,7K (2.5) Betonin vetolujuuden ominaisarvo lasketaan kaavasta f ctk = αk 2/3 MN/m 2 (2.6) α = 58 ε cu 0,2 ε cu lasketaan kaavasta 2.8 Betonin jännitys-muodonmuutoskuvion otaksutaan olevan kuvan 2.3 mukainen. Kuva 2.2 Lämpöeristämättömien betonirakenteiden korkeimmat ja matalimmat lämpötilat11 Kutistuminen 11 Ellei tarkempia menetelmiä käytetä, voidaan tavanomaista kiviainesta sisältävän betonin, jonka suurin raekoko on vähintään 12 mm, loppukutistuma laskea kaavasta ε cs = k sh ε cs0 (2.10) = 3,5 Kuva 2.3 Rajatilatarkasteluissa käytettävä betonin jännitysmuodonmuutoskuvio ε cs0 k sh on betonin loppukutistuman perusarvo, jolle rakenteen eri ympäristöolosuhteissa otaksutaan taulukon 2.3 mukaiset arvot, on rakenteen muunnetusta paksuudesta h e riippuva kerroin, joka saadaan taulukosta 2.4. Muunnettu paksuus lasketaan siten, että poikkileikkauksen pinta-ala jaetaan sen piirin puolikkaalla. TAULUKKO 2.3 Loppukutistuman perusarvo ε cs0 Betonin kimmomoduulin E c arvo lasketaan kaavasta E c = 5000 k K MN / m 2 (2.7) K on betonin nimellislujuus MN/m 2 Rakenteen Suhteellinen ε cs0 ympäristö- kosteus olosuhteet % Vesi Hyvin kostea ilma 90 0,2 Ulkoilma 70 0,4 Kuiva ilma 40 0,6 ρ c k = 1, ρ c on betonin tiheys kg/m 3. TAULUKKO 2.4 Kerroin k sh Betonin murtopuristuma ε cu lasketaan kaavasta ρ c ε cu = (1, ) 2 (2.8) 3,5 Betonin jännitys-muodonmuutoskuvion käyräviivaiset osat voidaan korvata tarkoituksenmukaisilla yksinkertaisilla, yleensä suoraviivaisilla osilla (esim. kuvan 2.9 mukaisesti). Betonin Poisson in luku voidaan valita väliltä ν = 0 0,2 (G c = 0,5 0,42 E c ) (2.9) Pitkäaikaiskuormituksen aiheuttamia muodonmuutoksia laskettaessa on otettava huomioon betonin virumisen vaikutus. h e (mm) k sh 50 1, , , , ,50 Raudoituksen kutistumaa pienentävä vaikutus voidaan ottaa huomioon kertomalla ε cs arvolla (1 10 ρ) pääasiassa puristetuissa rakenteissa ja (1 0,6 ρ ) pää- ρ asiassa taivutetuissa rakenteissa. Aikavälillä t i t n (vuorokautta) tapahtuva kutistuma voidaan laskea kaavasta (k sn k si ) ε cs (2.11) kertoimet k s valitaan taulukosta 2.512 12 TAULUKKO 2.5 Kertoimet k s ja k c TAULUKKO 2.6 Virumaluvun perusarvo φ 0 Aika k s k c 1d 0,10 0,2 3d 0,15 0,25 28d 0,4 0,5a 0,7 1a 0,85 5a 1,0 Rakenteen Suhteellinen ympäristö- kosteus φ 0 olosuhteet % Vesi Hyvin kostea ilma 90 1,5 Ulkoilma 70 2 Kuiva ilma 40 3 Rakenteiden pintojen välinen epätasainen kutistuminen otetaan tarvittaessa huomioon. TAULUKKO 2.7 Kerroin k ch Kevyttä keinotekoista kiviainesta sisältävän betonin kutistuma saadaan kertomalla edellä olevan mukaan lasketut arvot lausekkeella 1 0,7 ρ 0,3 + c (2.12) Viruminen Jäljempänä esitetyt laskukaavat ovat voimassa, jos betonin käyttötilan jännitys pitkäaikaiskuormista ei ylitä arvoa 0,6 f ck. Betonin loppuviruma lasketaan kaavasta ε cc = φε c (2.13) ε c φ on pitkäaikaiskuormituksen aiheuttama betonin hetkellinen muodonmuutos σ c on virumaluku. Ellei tarkempia menetelmiä käytetä, virumaluku voidaan laskea kaavasta φ = k t k ch φ 0 (2.14) φ 0 k ch k t on virumaluvun perusarvo, jolle rakenteen eri ympäristöolosuhteissa otaksutaan taulukon 2.6 mukaiset arvot, on rakenteen muunnetusta paksuudesta h e riippuva kerroin, joka saadaan taulukosta 2.7, on (2,5 1,5 K j /K) 1,0, K on betonin nimellislujuus ja K j betonin puristuslujuus kuormituksen alkamis- tai muutosajankohtana Tarvittaessa otetaan huomioon muiden tekijöiden kuten sementtimäärän ja vesi-sementtisuhteen vaikutus virumaan. Raudoitus pienentää virumaa samalla tavalla kuin kutistumaa. E c h e (mm) k ch 50 1, , , , ,70 Aikavälillä t i t n tapahtuva viruma lasketaan kaavasta (k cn k ci ) ε cc (2.15) Kertoimet k c valitaan taulukosta 2.5. Jos rakenteen kuormitus muuttuu hetkellä t i <t j, lasketaan tästä johtuva viruman muutos hetkellä t j kaavasta ε cc = ε c φ (k cj k ci ) (2.16) ε c on kuormitusmuutoksen aiheuttama hetkellinen muodonmuutos Kevyttä keinotekoista kiviainesta sisältävän betonin virumaluku saadaan kertomalla edellä olevan mukaan laskettu virumaluku lausekkeella ρ c (0,3 + 0,7 ) (2.17) Muut materiaaliominaisuudet Tavanomaista kiviainesta sisältävän betonin pituuden lämpötilakerroin on α ct = C 1 Kevyttä keinotekoista kiviainesta sisältävän betonin pituuden lämpötilakerroin on α ct = C 1 Tavanomaista kiviainesta sisältävän betonin tiheytenä käytetään arvoa 2400 kg/m 3. Muiden betonien tiheys määritetään erikseen.13 2.1.6 RAUDOITUKSEN MATERIAALI- OMINAISUUDET Yleistä Betonirakenteiden raudoitus voidaan muodostaa käyttämällä kohdassa mainittujen standardien mukaisia betoniteräksiä ja käyttöselosteiden mukaisia jänneteräksiä Betoniteräs Betoniteräksen jännitys-muodonmuutoskuvion otaksutaan olevan kuvan 2.4 mukainen. Myötörajan ominaisarvona käytetään standardien mukaista ylempää myötörajavaatimusta tai 0,2-rajaa vastaavaa jännitystä. Betoniteräksen kimmomoduuli on E s = 2, N/mm 2 (2.18) Kuva 2.4 Betoniteräksen jännitys-muodonmuutoskuvio Jänneraudoitus Jänneraudoituksen jännitys-muodonmuutoskuvion voidaan otaksua olevan kuvan 2.5 mukainen. Kuva 2.5 Jänneteräksen jännitys-muodonmuutoskuvio Jänneterästen 0,2-rajoja vastaavina ominaisarvoina käytetään käyttöselosteen mukaisia vähimmäisarvoja. Jänneteräksen kimmomoduuli on E p = 2, N/mm 2 (2.19) Jänteiden, esimerkiksi punosten, kimmomoduulina käytetään käyttöselosteiden mukaisia vähimmäisarvoja. Jännterästen relaksaatio määrätään kokeellisesti. Lämpötilan vaikutus relaksaatioon selvitetään erikseen. Jänneteräspunosten SFS-standardin mukaiset ominaisuudet on esitetty taulukossa 2.7 a. 13 TAULUKKO 2.7.a Jänneteräspunosten nimellishalkaisijat (D n ), nimellispoikkipinta-alat (A p ) lujuusluokat (f p0,2k /f puk ) ja kimmomoduuli (E p ) sekä alkujännitystä 0,7f puk ja 1000 h aikaa vastaavan relaksaatiokokeen mukainen relaksaatio ( σ p,rel,1000h ) SFS-standardin mukaisille punostyypeille. Lujuusluokka Relaksaatio Punostyyppi D n A p f p0,2k /f puk E p σ p,rel,1000h 0,7f puk mm mm 2 N/mm 2 /N/mm 2 N/mm 2 % 6,4 25 Vakiopunos 9, /1770 STD 12,5 93 STD-P ,5 15, /1670 Erikoispunos 9,6 55 SUP 12, /1860 SUP-P 15, /177014 Raudoituksen muut ominaisuudet a) Terästen pituuden lämpötilakerroin on α st = C -1 (A500HW, A700HW, B500K och B700K) = C -1 (B600KX) b) Raudoituksen korroosioherkkyys arvioidaan kohdan mukaisesti. c) Raudoitus jaetaan tartuntaominaisuuksiensa perusteella eri luokkiin. d) Terästen hitsattavuus on voimassa olevien SFS-standardien mukainen Muut betonirakenteissa käytettävät metalliosat Muiden metalliosien materiaaliominaisuudet on selvitettävä. Muita metalliosia koskevia ohjeita annetaan kohdassa VOIMASUUREET Yleistä Rakennemalli voidaan muodostaa 1-, 2- ja 3-ulotteisista osista. Rakennemallin toimintaa voidaan kuvata käyttäen kimmoteoriaa, epälineaarista teoriaa ja murtorajatilatarkasteluissa lisäksi plastisuusteoriaa. Laskettaessa voimasuureita plastisuusteorian mukaan tulee tarkistaa, että rakenteilla on riittävä muodonmuutoskyky. Tällöin tulee erityisesti ottaa huomioon teräslaatujen B500K ja B700K kuumavalssattuja teräslaatuja huonommat muodonmuutosominaisuudet. Kimmoteorian mukaisesta voimasuureiden jakautumasta poikettaessa on huolehdittava siitä, että tasapainoehdot ovat voimassa. Jos rakenteen halkeilu otetaan huomioon, voidaan osien jäykkyydet laskea kohdan (Siirtymät) mukaan. Suurten muodonmuutosten aiheuttamat rasitukset puristetuissa rakenneosissa otetaan tarvittaessa huomioon kohdan (Rakenteiden vakavuus) mukaan. Käyttörajatiloissa näitä rasituksia ei yleensä tarvitse ottaa huomioon Laskentaotaksumia Laskelmissa käytetään rakenteiden nimellismittoja. Rakenneosan jänneväliksi valitaan yleensä tukien keskilinjojen välinen etäisyys (kuva 2.6). Leveiden tukien vaikutus selvitetään erikseen. Hoikkien puristettujen rakenteiden laskennolliset nurjahduspituudet, epäkeskisyydet ja voimasuureet annetaan kohdassa (Rakenteiden vakavuus) Poikkileikkaussuureet Laskelmissa rakenteen poikkileikkaus voidaan yleensä olettaa kohtien (1-ulotteiset rakenneosat) tai (2-ulotteiset rakenneosat) mukaiseksi. Muunlaisten poikkileikkausten rakennemalli voidaan muodostaa edellä mainitun mukaisia osapoikkileikkauksia yhdistämällä. Työsaumoja sisältävät poikkileikkaukset saadaan laskea yhtenäisinä, jos saumat on mitoitettu kohdan (Työsauman leikkauskapasiteetti) mukaan. Muussa tapauksessa mitoitetaan kukin osapoikkileikkaus erikseen. Laattapalkin puristuslaipan toimiva leveys (kuva 2.7) yhdellä puolella uumaa on b ef = kl 0 (2.20) k k L 0 on 0,10 kun kuormitus muodostuu pääasiassa pistekuormista, on 0,15 kun kuormitus muodostuu pääasiassa jakaantuneista kuormista on momentin nollakohtien väli. Jos laippa on yksipuolinen ja rakenne sivusuunnassa tukematon, on toimivan leveyden arvo 0,75 b ef. Raudoittamattomien betonirakenteiden voimasuureet lasketaan kohdan mukaan. Kuva 2.6 Rakennemallin muodostaminen Kuva 2.7 Laskelmissa käytettävät laattapalkin leveyden arvot15 Rakenteen mitoituksessa käytettävää leveyttä b 0 2b ef + b w b 0 0,75b ef + b w (2.21) (molemminpuoliset laipat) tai (yksipuolinen ja sivusuunnassa tukematon laippa) ei tarvitse murtorajatilatarkasteluissa valita suuremmaksi kuin kapasiteettien suhteen on tarpeellista. Kapasiteetteja laskettaessa saa tehollisen poikkileikkauksen olettaa muuttuvan enintään suhteessa 1:3 pääasiassa taivutetuissa rakenteissa ja 1:2 pääasiassa puristetuissa rakenteissa (kuva 2.8). Kuva 2.8 Poikkileikkauksen muutoksen huomioonottaminen laskelmissa ulotteiset rakenneosat 1-ulotteisina lasketaan yleensä rakenneosat, joilla L L 3, (ulokepalkeilla 1,5) d d ja b 0 5d Teräslaaduilla A500HW, A700HW ja jänneteräksillä raudoitettujen jatkuvien rakenteiden kimmoteorian mukaisia tukimomentteja voidaan murtorajatilassa pienentää enintään pienemmällä määrällä seuraavista arvoista: x (0,60 ) 100 % { d 30 % (2.22) Kylmämuokattua raudoitusta käytettäessä tukimomentin siirto on sallittu vain jos kiertymäkapasiteetti tuella tarkistetaan. Kenttämomentit on laskettava muunnettujen tukimomenttien perusteella. Jos puristetun rakenteen hoikkuus λ 25, saa momentteja muuntaa enintään 10 %. Jos rakennetta kuormittaa väsytyskuorma tai puristetun rakenteen hoikkuus λ > 25, ei momentteja saa muuntaa. Plastisuusteorian mukaan laskettaessa tulee tarkistaa, että rakenneosalla on riittävä muodonmuutoskyky plastisoituvissa kohdissa. Yhteensopivuussäännön mukaista vääntöä ei tarvitse murtorajatilassa ottaa huomioon, jos rakenteen kriittisissä kohdissa on riittävä yhteensopivuuden edellyttämä muodonmuutoskyky. Tasapainottava vääntö on otettava murtorajatilassa huomioon. Rakenneosien vääntöjäykkyydet voidaan laskea kohdan mukaan. Käyttörajatilassa rakenteen voimasuureet lasketaan yleensä kimmoteorian mukaan olettaen rakenne halkeilemattomaksi. Ellei rakenteen halkeilua käyttötilassa ole muuten otettu huomioon, voidaan momentteja muuntaa kuten murtorajatilan tapauksessa, kuitenkin enintään 20 % ulotteiset rakenneosat 2-ulotteisina lasketaan yleensä rakenneosat, joilla L d L d 3 (laatat), L d < 3 (korkeat palkit) 1,5 (laattaulokkeet) ja b 0 > 5d Kimmoteorian mukaan laskettujen momenttien muuntaminen tehdään kuten kohdassa (1-ulotteiset rakenneosat). Laskettaessa laatoja plastisuusteorian mukaan tulee tarkistaa, että rakenneosalla on riittävä muodonmuutoskyky plastisoituvissa kohdissa. Laattaa tukevien rakenneosien siirtymien vaikutus laatan voimasuureisiin otetaan tarvittaessa huomioon. Kun raudoitus ei seuraa päävetojännitysten suuntaa, mitoitetaan laatta tarvittaessa myös tällöin syntyvälle väännölle. 15 x on poikkileikkauksen puristusvyöhykkeen korkeus tuella murtorajatilassa. Laatan käyttötilan voimasuureet voidaan laskea kuten kohdassa (1-ulotteiset rakenneosat).16 16 Laatan momentteja saadaan tuen suunnassa tasata, kun varmistutaan siitä, ettei tasaamisella ole haitallisia vaikutuksia rakenteen toiminnalle. Korkeiden palkkien voimasuureet lasketaan yleensä kimmoteorian mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään voimasuureita laskettaessa tukien painumiin ulotteiset rakenneosat Kuoren voimasuureet määrätään yleensä kimmoteorian mukaan. Kuoren lommahtaminen saattaa tulla kysymykseen eräänä murtorajatilana. Kun raudoitus ei seuraa päävetojännitysten suuntaa, mitoitetaan kuori tarvittaessa myös tällöin syntyvälle leikkaukselle Muut rakenneosat Esim. lyhyt uloke tai raudoitettu paksu antura voidaan mitoittaa käyttäen kuormittavan voiman, betonin puristusjännitysten resultantin ja raudoituksen vetovoiman vektorisummaa Raudoittamattomat rakenteet Betonin puristuma poikkileikkauksen reunalla ei saa ylittää arvoa ε cu = (1, ) 3,5 (2.24) Raudoituksen puristumalle käytetään betonin puristuman arvoa ko. kohdassa. Raudoituksen venymä, laskettuna poikkileikkauksen vedetyn reunan jännityksettömästä tilasta, saa olla enintään 10. Teräsbetonirakenteiden poikkileikkaukseen ei saa sijoittaa enempää vetoraudoitusta kuin tasapainoraudoitus pelkässä taivutuksessa, jos raudoituksen venymälle käytetään arvoa ε yk. Jännitetyissä rakenteissa voidaan leikkausraudoitetuilla alueilla käyttää yliraudoitusta, jos rakenteen riittävä sitkeys murtorajatilassa osoitetaan yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen. Betonin puristusjännitysten jakautumiskuvion saa yleensä korvata kuvan 2.9 mukaan suorakaiteella, jonka korkeus lasketaan lausekkeesta kx, ε k = cu 0, ,8 (2.25) ε cu ρ c Raudoittamattomien rakenteiden voimasuureet lasketaan kimmoteorian tai epälineaarisen analyysin mukaan. Tarvittaessa otetaan huomioon pakkovoimien (kohta ) aiheuttamat voimasuureet. 2.2 Murtorajatilatarkastelut TAIVUTUS JA NORMAALIVOIMA Kuva 2.9 Betonin jännitysjakaumat Yleistä Rakenteen määräävät poikkileikkaukset mitoitetaan käyttäen kohdan mukaan laskettuja voimasuureita siten, ettei poikkileikkauksen yhdistettyä taivutus- ja normaalivoimakapasiteettia ylitetä Poikkileikkauksen kapasiteetti Laskelmissa tehdään seuraavat oletukset: Poikkileikkaustasot pysyvät tasoina muodonmuutosten tapahtuessa. Materiaalien jännitys-muodonmuutoskuviot ovat kohtien (Betonin lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet) ja (Betoniteräs) sekä (Jänneraudoitus) mukaiset. Raudoitetuissa rakenteissa betonin vetolujuutta ei yleensä oteta huomioon. Betonin puristuma poikkileikkauksen painopisteessä ei saa ylittää arvoa ρ c ε c = (0, ) 2 (2.23) LEIKKAUS Yleistä Kohdan mukaiset 1- ja 2-ulotteisina lasketut rakenneosat mitoitetaan leikkausvoimalle tämän kappaleen mukaisesti. Leikkausvoiman maksimiarvona pidetään arvoa, joka on laskettu etäisyyden d päässä tuen reunasta. Rakenteet jaetaan leikkauskapasiteettia laskettaessa leikkausraudoittamattomiin ja leikkausraudoitettuihin. Laskelmissa käytetään rakenteen uuman leikkausrasitusten suhteen määräävät leveyttä b w. Leikkauskapasiteettien perusarvoja tarkennetaan tarvittaessa kohdan mukaisesti. Uuman puristusmurtuman estämiseksi ei leikkauskapasiteetti saa ylittää kohdan mukaista ylärajaa. Leikkauksen erikoistapauksina käsitellään laipan leikkautumista, laatan lävistystä ja työsauman mitoitusta.17 Leikkausraudoittamaton rakenne 17 Leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetin perusarvo lasketaan kaavasta V c0 = 0,3 k (1 +50 ρ) f ctd b w d (2.26) A ρ = s b w d 0,02 k = 1,6 d [m] 1,0 kun ρ c 2400 kg/m 3 k = 1,0 kun 1800 kg/m 3 ρ c < 2400 kg/m 3 k = 0,85 kun ρ c < 1800 kg/m 3 A s on vetoraudoitus, jonka tarkasteltavassa kohdassa tulee olla riittävän hyvin ankkuroitu kuvan 2.10 mukaisesti. Kuva 2.11 Leikkausraudoitettu rakenne Rakenteeseen tasaisesti tai likimain tasaisesti jaetun raudoituksen (kuva 2.11) kapasiteetti lasketaan kaavasta V s = 0,9 s f yd d (sinα + cosα) (2.28) A sv A sv on leikkausraudoituksen leikkeiden yhteenlaskettu poikkileikkausala. Kuva 2.10 Leikkausraudoittamaton rakenne Leikkausraudoitettu rakenne Leikkausraudoitetun rakenteen kapasiteetin perusarvo on kaavan 2.30 mukaisen betonin ja kaavojen 2.28 ja 2.29 mukaisen raudoituksen kapasiteettien summa. V u = V s + V c (2.27) Leikkausraudoitus voidaan muodostaa haoista tai ylöstaivutetuista tangoista. Leikkausraudoituksena voidaan käyttää myös jännitettyä raudoitusta. Leikkausraudoituksen ja rakenteen pituusakselin välisen kaltevuuskulman tulee olla 45. Teräksen ominaislujuutta ei saa laskelmissa olettaa suuremmaksi kuin f yk = f yk = f yk = f yk = 500 N/mm 2 harjatangoilla 500 N/mm 2 verkoilla, joissa uuman matkalla on haan leikettä kohti vähintään 3 hitsattua poikittaistankoa, joiden väli on korkeintaan 250 mm 400 N/mm 2 kuviopintaisilla tangoilla 360 N/mm 2 sileillä tangoilla. Yksittäisten ylöstaivutettujen tankojen kapasitetti lasketaan kaavasta V s = f yd A s sinα (2.29) Leikkausraudoitetun rakenteen betonin kapasitetti lasketaan kaavasta V c = 0,50 b w b f ctd (2.30) Leikkauskapasiteetin yläraja Rakenteen leikkauskapasiteetti ei saa ylittää ylärajaa, joka lasketaan kaavasta V umax = k b w d f cd (2.31) k = 0,25 (1+cotα) 0,45 kun ρ c 2400 kg/m 3 k = 0,25 kun käytetään ylöstaivutettuja tankoja k = 0,2 kun ρ c < 2400 kg/m 3. Jos rakenteen uuma sisältää rakenteen pituussuuntaisia reikiä tai raudoitteita, joiden halkaisija φ > 0,13b w, on uuman leveytenä käytettävä arvoa (b w 0,5 Σφ) (2.32)18 Lisäohjeita Leikkausvoiman suuntainen rakenteen sisäisen voiman komponetti otetaan huomioon leikkausvoimaa V d määrättäessä. Tällaisia komponetteja aiheuttavat esimerkiksi viisteet ja jännevoima (kuva 2.12). Kuva 2.12 Leikkausvoiman suuntainen jännevoiman komponentti Jos rakenteeseen on välillisesti tuettu toinen rakenne (kuva 2.13) tai kuorma on ripustettu rakenteen alareunasta, asetetaan kuorman kohdalle raudoitus A sv = (2.33) F d Kuva 2.13 on ripustettava osuus kuormasta. Välillisesti tuettu rakenne Jos rakenteeseen vaikuttaa sen akselin suuntainen puristava normaalivoima N d, saadaan betonin leikkauskapasiteettia suurentaa kertoimella β 1 = (2.34) M d = M 0 = F d f yd M 0 M d tarkasteltavassa kohdassa esiintyvä leikkausvoimaa vastaava taivutusmomentti nollavenymämomentti, joka yhdessä normaalivoiman N d kanssa aikaansaa jännityksettömän tilan poikkileikkauksen siinä reunassa, johon kuormitus aiheuttaa vetoa. M o vaikuttaa samassa poikkileikkauksessa kuin M d. Jos rakenteeseen vaikuttaa vetävä normaalivoima, joka on otettava huomioon rakenteen tasapainoeh- doissa murtotilassa, otaksutaan betonin leikkauskapasitetti nollaksi ellei tarkempia laskelmia suoriteta. Tuen lähellä betonin leikkauskapasiteettia voidaan suurentaa kertoimella A cf A cc V d β 2 = 2 (2.35) V d, red V d, red N sf N s on leikkausvoima, jota laskettaessa enintään etäisyydeltä 2d tukilinjasta olevat pistekuormat on kerrottu luvulla a/2d, a on kuorman etäisyys tukilinjasta. Lisäksi seuraavien ehtojen on oltava voimassa: kuorma ja tukireaktio vaikuttavat rakenteeseen eri puolilla siten, että rakenteeseen syntyy vino puristus kuorman kohdalla vaikuttavan taivutusmomentin vaatima raudoitus ulottuu rakenteen reunatuelle ja on ankkuroitu tuen reunan taakse tukimomentin vaatima raudoitus ulottuu tarkasteltavan kuorman vaikutuskohdan ohitse ja on ankkuroitu sen taakse. Käytettäessä kertoimia β 1 ja β 2 samanaikaisesti lasketaan niiden leikkauskapasitettia suurentava vaikutus kaavasta β 1 β 2 V c0 V umax (2.36) Laipan leikkautuminen Jos palkin laipat lasketaan toimiviksi taivutusmurtorajatilassa, on uuman ja laipan välisen leikkauskapasiteetin palkin tehollisen korkeuden pituista osaa kohti jännevälin suunnassa täytettävä ehto V uf = V cf + V sf k f V d (2.37) V d k f V d k f = on palkin leikkausvoima on leikkausvoima laipan ja uuman välisessä leikkauksessa tarpeellisen taivutuskapasiteetin vaatima laipan puristusvyöhykkeen osuus koko puristusvyöhykkeestä laipan ollessa puristettu P f k f = (tai ), P laipan aluelle olevan raudoituksen resultantin osuus koko raudoituksen resultantista laipan ollessa vedetty V cf ja V sf lasketaan kohdan (Leikkausraudoitettu rakenne) mukaisesti käyttämällä uuman leveytenä arvoa h f ja tehollisena korkeutena palkin tehollista korkeutta d.19 19 Kuva 2.14 Laippapalkki Laippoihin ankkuroitua pääraudoitusta jatketaan kohdan (Raudoituksen suunnittelu) sääntöjen lisäksi määrällä a, a on yksittäisen tangon etäisyys uumasta Laatan lävistys Lävistysvoimaa laskettaessa ei tarvitse ottaa huomioon kuormia, jotka sijaitsevat tuen reunasta etäisyydella d olevan leikkauksen rajoittamalla aluelle. Laatan betonin lävistyskapasiteetti lasketaan kaavasta V c = kβ (1 + 50ρ) udf ctd (2.38) k = 1,6 d [m] 1, kun ρ c 2400 kg/m 3 k = 1,0 kun 1800 kg/m 3 ρ c < 2400 kg/m 3 k = 0,85, kun ρ c < 1800 kg/m 3 ρ = ρ x ρ y 8 β = ρ x ja ρ y ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa etäisyydellä 0,5 d tuen reunasta sijaitsevissa poikkileikkauksissa olevat suhteelliset teräspintaalat. Vedetyn pinnan raudoitusten tulee olla ankkuroitu mainittujen poikkileikkausten ulkopuolelle. 0,40 1,5e 1+ A u Jos tuen kuormitettu reuna on lähellä laatan vapaata reunaa, valitaan piiriksi u lyhyempi seuraavista: a) tuen reunasta etäisyydellä 0,5 d oleva piiri tai b) piiri joka saadaan korvaamalla a)-kohdan mukaisen piirin vapaan reunan puoleiset osat tältä piiriltä vapaille reunoille piirretyillä normaaleilla (kuva 2.16). Suurien tukien kohdalla mitoitetaan vain nurkat lävistykselle (kuva 2.15). Poikkileikkaukseltaan pyöreät tuet, joiden halkaisija 3,5 d, mitoitetaan leikkaukselle. Jos laatassa on reikiä tuen reunasta etäisyydellä 5d olevan leikkauksen rajoittamalla alueella, ei piiriin u saa laskea niitä osia, jotka jäävät reikien reunoista tuen keskipisteeseen piirrettyjen suorien väliin (kuva 2.16). e on lävistysvoiman epäkeskisyys laskettuna leikkautuvan alueen painopisteestä (kuva 2.15) A u ja u ovat tuen reunasta etäisyydellä 0,5 d olevan leikkauksen rajoittama pinta-ala sekä piiri Kuva 2.15 Laatan lävistys20 20 vapaa reuna TAULUKKO 2.8 β 1 ja β 2 kertoimet. Väliarvot voidaan interpoloida suoraviivaisesti. Kuva 2.16 Laatan lävistys Jos käytetään leikkausraudoitusta, lasketaan lävistyskapasitettti kaavasta (0,25 V c + V s ) 2 V c (2.39) V s = A sv f yd sinα V c lasketaan kuten kaavassa 2.38 f yd 300 N/mm 2. Leikkausraudoitus voidaan muodostaa joko umpihaoista tai ylöstaivutetuista tangoista. Raudoituksen ja laatan tason välisen kulman tulee olla vähintään 30. Leikkausraudoitus jaetaan tasaisesti leikkautuvalle aueelle. Laatan betonin lävistyskapasiteetin riittävyys tarkistetaan myös leikkausraudoituksen vaikutusaleen ulkopuolella Työsauman leikkauskapasiteetti Työsauman leikkauskapasiteetti pinta-alayksikköä kohti lasketaan kaavasta v u = β 1 sb f yd + β 2 f ctd bd (2.40) A sv s A sv V d on työsauman leikkausraudoituksen poikkileikkausala, kertoimet β 1 ja β 2 valitaan taulukosta 2.8. on työsauman leikkausraudoituksen leikkeiden keskinäinen väli. Teräsmäärään A sv saa laskea ne teräkset, jotka on ankkuroitu sauman molemmin puolin laskentalujutta vastaavalle vetovoimalle ja joita ei käytetä samanaikaisesti hyväksi muita kapasitetteja laskettaessa. Työsauman kohdalla oleva rakenteen leikkauskapasiteetin vaatima raudoitus saadaan kuitenkin laskea hyödyksi myös työsaumaa mitoitettaessa. Työsauma β 1 β 2 sb pesty 1) 0,15 % 0,8 0,6 0,5 % 0,9 0,6 karhea 1) 0,15 % 0,6 0,3 0,5 % 0,9 0,3 sileä 0,15 % 0,4 0,2 0,5 % 0,4 0,2 1) Pestyn ja karhean työsauman tulee täyttää kohdassa asetetut vaatimukset. Jos työsaumassa vaikuttaa poikittainen puristus, voidaan leikkausvoimaa siirtää myös kitkalla kertomalla puristavan voiman laskenta-arvo korkeintaan kitkakertoimella 0,6 sileän ja 0,8 karhean ja pestyn työsauman tapauksessa. Betoni- ja teräsvaarnoihin perustuva työsauma mitoitetaan erikoismenetelmillä VÄÄNTÖ Yleistä Kohdan mukainen yksiulotteinen rakenneosa mitoitetaan väännölle, jos vääntömomentti on otettu huomioon murtorajatilan tasapainoehdoissa. Rakenneosat mitoitetaan estetylle väännölle kohtien (Taivutus ja normaalivoima) ja (Leikkaus) mukaisesti lisäämällä väännön aiheuttamat rasitukset muihin samanaikaisiin rasituksiin. Rakenneosat mitoitetaan vapaalle väännölle seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan. Rakenteen vääntökapasiteetti muodostuu joko betonin tai vääntöraudoituksen kapasiteetista yksinään. T u = T c tai T u = T s (2.41) Vääntöraudoittamaton rakenne Erillistä vääntöraudoitusta ei tarvita, paitsi kohdan (Palkit) mukaiset vähimmäishaat, jos T c = 0,3 f ctd W te T d (2.42) W te A sv on poikkileikkauksen kimmoinen vääntövastus, jota laskettaessa laipan leveydeksi saadaan otaksua enintään kolminkertainen laipan paksuus.21 Normaalivoiman vaikutus voidaan ottaa huomioon laskemalla päävetojännitys σ I, joka saa olla enintään 0,3 f ctd. Betonin vääntökapasiteetti otaksutaan nollaksi, jos rakennetta kuormittaa väsytyskuorma Vääntöraudoitettu rakenne Vääntöhakojen ominaislujuutta koskevat samat rajoitukset kuin kohdassa (Leikkausraudoitettu rakenne). Vääntöraudoitus muodostetaan pitkittäisistä tangoista (A sl ) ja niitä vastaan kohtisuorista umpihaoista (A st ). Vääntöraudoituksen kapasiteetti lasketaan kaavasta. T s = 2A ef A st f ytd A sl f yld s u ef (2.43) s on hakaväli A ef ja u ef ovat pitkittäistankojen painopisteakseleiden kautta piirretyn monikulmion pinta-ala ja piiri. Vääntöraudoituksen sijainnin katsotaan määräytyvän pitkittäistankojen painopisteakseleiden mukaan (kuva 2.17). Pitkittäistankojen yhteenlasketun poikkileikkausalan A sl ja hakojen poikkileikkausalan A st on täytettävä ehto 1 A sl f yld s 3 3 A st f ytd u ef (2.44) Pitkittäistankojen tulee olla tasaisesti jakautuneina vääntöraudoituksen rajoittaman alueen piirille siten, että ainakin jokaisessa haan ja poikkileikkauksen nurkassa on teräs. Pitkittäisraudoitus voidaan myös jännittää, jolloin f yld kaavoissa 2.43 ja 2.44 korvataan arvolla f pyd. Vääntökapasiteetin yläraja tarkistetaan kaavasta T umax = 0,25 f cd W tr (2.45) W tr h ef on vääntöhalkeilun jälkeen muodostuneen kotelopoikkileikkauksen vääntövastus = 2A ef h ef on kotelon paksuus, joksi oletetaan 30 % pinta-alan A ef sisään piirretyn suurimman mahdollisen ympyrän säteestä YHDISTETYT RASITUKSET Rakenteet mitoitetaan yleensä siten, että edellisten kohtien mukaan laskettujen raudoitusten summa sijoitetaan rakenteeseen ja tehdään niiden suhteen seuraavat tarkistukset: puristuksen ja taivutuksen vaikuttaessa yhtäaikaa väännön kanssa, voidaan teräspinta-alaa A sl poikkileikkauksen puristetulla osalla vähentää määrällä N c (2.46) f yd N c on betonin puristusjännitysten resultantti, yhdistetyssä väännössä ja leikkauksessa varmuus betonin vinoon puristusmurtumaan nähden tarkistetaan kaavasta 21 Kuva 2.17 Vääntöraudoitus + 1,0 (2.47) yhdistetyssä väännössä ja taivutuksessa varmuus betonin vinoon puristusmurtumaan nähden tarkistetaan kaavoista tai V d V u,max M d M u,max T d T u,max T d + 1,0 (2.48) T u,max (1-ulotteisina lasketut rakenneosat)22 22 M x M ux,max M xy M ux,max + 1,0 ja (2.49) TAULUKKO ulotteisen rakenteen k 0 -arvot. Kiinnitysastetta kuvaavat teoreettiset arvot on annettu sulkeissa. M y M uy,max M xy M uy,max + 1,0 (2-ulotteisina lasketut rakenneosat) vääntö- ja leikkausraudoitusta ei minimihakojen lisäksi tarvita jos V d V c T d T c + 1,0 (2.50) V d :tä laskettaessa saa kahdessa viimeksi mainitussa kohdassa ottaa huomioon sisäisten voimien vastakkaismerkkiset komponentit kohdan mukaisesti RAKENTEIDEN VAKAVUUS Sivu- Tuenta siirtyvyys k 0 Molemmissa päissä nivel Estetty 1,0 Molemmat päät kiinnitetyt Estetty 0,7 (0,5) Toinen pää kiinnitetty, toisessa nivel Estetty 0,8 (0,7) Toinen pää kiinnitetty, toinen vapaa Vapaa 2,2 (2,0) Molemmat päät kiinnitetyt Vapaa 1,2 (1,0) TAULUKKO ulotteisen rakenteen k 0 -arvot. Taulukossa esiintyvä mitta b tarkoittaa vapaan reunan etäisyyttä jäykistävän rakenteen reunasta tai jäykistävien rakenteiden välistä vapaata etäisyyttä. 2-ulotteista rakenneosaa tukevien rakenteiden tulee olla riittävän jäykät Yleistä Ulkoisen normaalivoiman kuormittaman rakenneosan voimasuureet lasketaan kohdan mukaan ottaen huomioon seuraavassa annetut ohjeet. Rakenteen kokonaisvakavuus ja osien vakavuus määrätään erikseen. Siirtymättömän rakenteen tapauksessa tutkitaan osien vakavuus. Hoikkien rakenneosien taipumisen aiheuttamien lisämomenttien vaikutus liittyviin rakenneosiin otetaan tarvittaessa huomioon. Rakenneosan hoikkuus ilmaistaan luvulla λ, joka määritellään λ = (2.51) i L 0 I i = c Α c on nurjahduspituus betonipoikkileikkauksen jäyhyyssäde tarkasteltavassa suunnassa Puristettujen rakenneosien nurjahduspituudet lasketaan kaavasta L 0 = k 0 L (2.52) L k 0 L 0 on rakenteen vapaa jännemitta on rakenteen tuentatavasta riippuva kerroin. Tuenta k 0 Yhdeltä ja kahdelta Kuten taulukossa 2.9 reunalta tuettu 1 Kolmelta reunalta tuettu 1 + (L / 3b) 2 0,3 Neljältä reunalta tuettu L b (L / b) 2 Neljältä reunalta tuettu L > b 1 2(L / b) Raudoittamattomia rakenneosia laskettaessa käytetään kertoimelle k 0 arvoa 1,0 edellyttäen, että rakenteiden sivusiirtymät ovat estettyjä Rakenteen kokonaisvakavuus Siirtyvän rakenteen kokonaisvakavuutta tutkittaessa oletetaan laskelmissa, että pystysuuntaiset rakenneosat muodostavat kulman α pystysuunnan kanssa. Ellei tarkempia arvioita tehdä, valitaan α siten, että tanα = 1/150 rakenteen lyhyemmässä suunnassa ja B 1 1 tanα = rakenteen pidemmässä suunnassa (B on rakenteen leveys ja L pituus). Pilareiden L perusepäkeskeisyyksien katsotaan sisältyvän näin syntyviin poikkeamiin. Tarvittaessa otetaan huomioon rakenteen lisätaipumista syntyvät lisärasitukset. Ellei tarkempia selvityksiä tehdä, valitaan kerroin k 0 taulukosta 2.9 tai 2.10. Näytä lisää
B4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Betonirakenteet OHJEET 2001 Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2000 Lisätiedot SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet... Lisätiedot Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet
Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet Siltaeurokoodien koulutus, 2.-3.12.29 Dipl.ins. Ulla Marttila, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö: 1. Standardit ja ohjeet 2. Betoni Lujuus, kimmokerroin, Lisätiedot RakMK:n mukainen suunnittelu
RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot Betonirakenneohjeet. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 2000. TIEHALLINTO Siltayksikkö
Tielaitos Betonirakenneohjeet Sillansuunnittelu Helsinki 2000 TIEHALLINTO Siltayksikkö Betonirakenneohjeet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 2000 ISBN 951-726-616-2 TIEL 2172073-2000 Edita Oy Helsinki 2000 Lisätiedot Betonirakenneohjeet 2006
Betonirakenneohjeet 2006 Julkaisun nimi 1 Betonirakenneohjeet 2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-580-6 TIEH 2100037-v-06 Tiehallinto Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22 Lisätiedot Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset
Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Kuormien laskemisessa noudatetaan RakMK:n osaa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sekä Rakenteiden kuormitusohjetta (RIL 144) Mitoituslaskelmissa Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5 Lisätiedot RakMK:n mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326
VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat Lisätiedot Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys
1(12) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa Lisätiedot by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen.
Halkeamaleveyden laskenta standardin mukaan Taipuman laskenta standardin mukaan Ankkurointipituuden laskenta standardin mukaan Tämä laskentapohja laskee annettujen voimasuureiden sekä rakenneja raudoitustietojen Lisätiedot RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit
RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3 Lisätiedot Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.
Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY Lisätiedot RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen Lisätiedot Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari
Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen Lisätiedot JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT
SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu Lisätiedot Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012
Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen Lisätiedot RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140
VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT Lisätiedot 7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ
TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin Lisätiedot 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...
3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään Lisätiedot Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1 Lisätiedot SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä. Lisätiedot RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... Lisätiedot Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975
Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 WORKSHOP BETONIRAKENTAMISEN UUDET MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Erityisasiantuntija, diplomi-insinööri Lisätiedot ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari
ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä. Lisätiedot Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA... Lisätiedot Eurokoodien mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6 Lisätiedot Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet
Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ... 3 2 MUOTTIHARKKOJEN OMINAISUUDET... 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ... 3 4 LASKENTAOTAKSUMAT... 4 5 KUORMAT... 5 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET... 5 Lisätiedot BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211
Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013 Lisätiedot Stabiliteetti ja jäykistäminen
Stabiliteetti ja jäykistäminen Lommahdusjännitykset ja -kertoimet Lommahdus normaalijännitysten vuoksi: Leikkauslommahdus: Eulerin jännitys Lommahduskerroin normaalijännitykselle, pitkä jäykistämätön levy: Lisätiedot Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet
Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN Lisätiedot Betonirakenteiden suunnittelu
Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua. Lisätiedot Eurokoodin soveltamisohje Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2
25 2014 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 16.9.2014 Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 16.9.2014 Liikenneviraston ohjeita 25/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Lisätiedot Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus
Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus Timo Tikanoja, DI Erityisasiantuntija, Rakennusteollisuus RT timo.tikanoja@rakennusteollisuus.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Lisätiedot Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini Lisätiedot Kuumavalssatut harjatangot, suorat ja kiepille valssatut
Kuumavalssatut harjatangot, suorat ja kiepille valssatut Voimassa Elokuu 06 Korvaa Marraskuu 05 1.Johdanto Tämän tuotelehden tarkoituksena on tiiviissä muodossa esittää SFSstandardien mukaisten suorien Lisätiedot KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita
vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5 Lisätiedot LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE
LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4 Lisätiedot Teräsrakenneohjeet. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 2000. TIEHALLINTO Siltayksikkö
Tielaitos Teräsrakenneohjeet Sillansuunnittelu Helsinki 2000 TIEHALLINTO Siltayksikkö Teräsrakenneohjeet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 2000 ISBN 951-726-610-3 TIEL 2173449-2000 Oy Edita Ab Helsinki 2000 Lisätiedot Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti
Maanvaraisen lattian mitoitus by45/bly7 2014 Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti BETONI LATTIA 2014 by 45 BETONILATTIAT 2002, korvaa julkaisut by 8 (1975), by 12 (1981), by 31 (1989), by 45 (1997 Lisätiedot MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI
Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja Lisätiedot Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet
Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 1 1 YLEISTÄ 2 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 2 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 3 4 LASKENTAPERUSTEET 3 5 KUORMAT 3 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 4 7 SEINÄN Lisätiedot R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit Lisätiedot TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen
TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723 Lisätiedot Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012
Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa Lisätiedot R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu
R-nostoAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Nostoankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...5 3.1 Lisätiedot 4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat
VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Lisätiedot DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321
DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321 24.09.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 DELTA-ANSAS...3 Lisätiedot 1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen
1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa Lisätiedot Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta
Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood
Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus. Lisätiedot Osa 3: Laatat. Betoniteollisuus 1(11) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Laattojen suunnittelu eurokoodeilla. Johdanto.
1(11) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa Lisätiedot Eurokoodin soveltamisohje Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2
13 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 21.6.2012 Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 21.6.2012 Liikenneviraston ohjeita 13/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Lisätiedot Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.
1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten) Lisätiedot Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala
1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala Lisätiedot KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/4 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN Lisätiedot RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)
RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015 ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) ESITELMÄN SISÄLTÖ 1. MÄÄRITELMIÄ 2. ANKKUREIDEN MITOITUS YLEISTÄ 3. KALLIOANKKUREIDEN MITOITUS Lisätiedot Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla
Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)... Lisätiedot PASI-VAIJERILENKKISIDONTA
LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10) Lisätiedot MARKUS RYYNÄNEN EN 1992-2 NA BETONISILLAT KANSALLINEN LIITE
MARKUS RYYNÄNEN EN 1992-2 NA BETONISILLAT KANSALLINEN LIITE Diplomityö Tarkastajat: DI Heikki Lilja, TkT Vesa Järvinen, Prof. Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan osastoneuvoston Lisätiedot LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Eurokoodin sovellusohje Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2
24 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 5.11.2010 Liikenneviraston ohjeita 24/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Lisätiedot RIL 202-2011/by 61. Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodit EN 1992-1-1 ja EN 1992-1-2
RIL 202-2011/by 61 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakenteiden suunnitteluohje Eurokoodit EN 1992-1-1 ja EN 1992-1-2 2 RIL 202-2011/by 61 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä
1 2 3 Ympäristöministeriön asetus kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti lisätään 5 Lisätiedot TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä
TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden Lisätiedot SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT
SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7 Lisätiedot HSL-3 Raskas kiila-ankkuri
HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen Lisätiedot LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU
LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58 Matti V. LESKELÄ OULU KIRJAN TAUSTAT Liittorakenteet tulivat muotiin 1990-luvulla ja niitä pidettiin innovatiivisina Monia tuotteita kehiteltiin, jotkut osoittautuivat kilpailukykyisiksi Lisätiedot SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä Lisätiedot Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset
Korvaa esitteen 11/98 5/2000 Väli 8 Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset www.peikko.com SISÄLLYSLUETTELO: 1. BETONILATTIOIDEN LIIKUNTASAUMAT... 3 1.1 LS 1 Kevyille Lisätiedot Taulukkoja käytettäessä ei tarvita lisätarkistuksia leikkaus- ja vääntökestävyyden, ankkurointiyksityiskohtien tai lohkeilun suhteen.
TAULUKKOMITOITUS 1. Yleistä Tässä esitetään eurokoodin SFS-EN 199-1- ja Suomen kansallisen liitteen mukainen taulukkomitoitus normaalipainoiselle betonille. Standardiin nähden esitystapa on tiivistetty Lisätiedot T512905 Puurakenteet 1 5 op
T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 16.12.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 1 Yleistä Maankäyttö- Lisätiedot Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet
1 Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Betonirakenteet 2015 Ympäristöministeriö 2 Betonirakenteet Ohjeet 2015 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU... 3 2.1 Rakenteiden toteutusasiakirjat... Lisätiedot HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset
HKD Lyöntiankkuri Ankkurin tyyppi Hyödyt HKD Hiiliteräs kauluksellinen HKD-S(R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs kauluksellinen (R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs ilman kaulusta - yksinkertainen ja luotettava Lisätiedot Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander
Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus Betonipäivät 2010 Casper Ålander 1 Miksi lattiat halkeilevat? Onko unohdettu betonin perusominaisuuksia? Alhainen vetolujuus Kutistuma ~ 0,6 mm/m Lämpökutistuma Lisätiedot Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat. Liittopalkkisilta 29.-30.3.2010. Rakennemalli ja voimasuureiden laskenta
Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat Liittopalkkisilta 29.-30.3.2010 Liittopalkkisilta 1 Rakennemalli ja voimasuureiden laskenta - Voimasuureet voidaan aina (murto- ja käyttörajatila sekä Lisätiedot Laippa: 410, 400, 210 ja 200 EN 10130 DC01 AM 410R, 400R SFS-EN 10088 1.4301/2B 410H, 400H SFS-EN 10088 1.4404/2B
TARTUNTAKIERTEIDEN KÄYTTÖOHJE(1).6.20 TARTUNTAKIERTEIDEN TOIMINTATAPA Tukituotteen tartuntakierteet siirtävät niihin kohdistuvat kuormat rungossa olevalla tartunnalla ympäröivään betonin. Tartuntakierteitä Lisätiedot ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki
ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta
Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa
Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät Lisätiedot SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa.
Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 ANSASLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 4 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 4 3.2 Valmistustoleranssit... 4 3.3 Lisätiedot HST Hiiliteräs, sinkitty HST-R Haponkestävä teräs HST-HCR Korkean korroosiokestävyyden. Korroosionkestävyys
Kiila-ankkuri Ankkurin tyyppi Hiiliteräs, sinkitty -R Haponkestävä teräs -HCR Korkean korroosiokestävyyden teräs Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen betoniin C 20/25 - C 50/60 - nopea Lisätiedot Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus
TAVOITTEET Määritetään aksiaalisesti kuormitetun sauvan muodonmuutos Esitetään menetelmä, jolla ratkaistaan tukireaktiot tapauksessa, jossa statiikan tasapainoehdot eivät riitä Analysoidaan lämpöjännitysten, Lisätiedot Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2
Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi Lisätiedot RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005
RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 Mitä uutta 1.1.2005 21.2.2005 Tampereen kaupunki Rakennusvalvontayksikkö Jouni Punkki, Parma Oy Risto Mannonen, Betoniyhdistys ry. Sisältö 1.RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 eurooppalainen Lisätiedot RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY
RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset Lisätiedot PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje
PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL Lisätiedot MODIX Raudoitusjatkokset
MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute