Jaką ważna cechę powinny mieć płyty ochronne? { chodzi o brak deformacji w wysokiej temperaturze)
Płyty powinny być z materiału nieulegającego deformacjom przy wysokiej temperaturze. Jeżeii płyta pod wpływem temperatury będzie się wypaczać to nie ma szczelności.
Do jakich konstrukcji stosuje się analizę 2-ego rzędu
W przypadku wrażliwości ram na efekty 2giego rzędu:
- ramy portalowe z dachami o małym spadku,
- dla wielokondygnacyjnych konstrukcji szkieletowych, gdy siły ściskające w belkach lub ryglach są nieduże, czyli gdy: Ned < 0,09 Ner.
Jeszcze jest coś takiego (kiedy nie można pominąć imperfekcji geometrycznych (globalnych i lokalnych)):
- przynajmniej 1 węzeł przenosi moment,
- Ned > 0,25 Ner.
Wymienić produkty ponaftowe występujące w zbiornikach o dachach stałych i pływających
* Zbiorniki z dachem stałym i pokryciem pływającym stosowane są do składowania paliw lekkich, które nie rnoga być.zanieczyszczone wodą z opadow atmosferycznych (np. benzyny lotnicze). Dacii stały chroni magazynowaną .ciecz przed przenikaniem do niej wody deszczowej, a po <rycie pływające - przed
psf oyya mem • chyba źle to jest i.
♦ Najgorsze osady parafinowe. Trzeba je usuwać (mieszadła na obwodzie zbiornika).
Obciążenia środowiskowe działające na m^aty-więżędjWysokig&udynki sok'e
Wiatr: Statyczne (parcie, ssanje), Dynamiczne (.Łppotanąe, Poryyyistość, Cykliczne odrywanie wiatru, Trzepotanie, Drgania) •> se . . •czz ' szer •
Obciążenia termiczne (Zmiana długości słupów, Wpływ nasłonecznienia)
Obciążenia s zad zią. (Szadź - osad lodu powstały przy zamarzaniu małych, przechodzonych kropelek wody. Zawiera pozlepiane'kryształkUodu.) •
Jaką sta! należy używać przy wzmacnianiu konstrukcji fr lob
stal .wzmocnienia nie może być wyzszej klasy niż elementów wzmacnianych, nośność można zwiększyć max o 30% plus ciężar własny.wzmocnienia ' rw' '? = ’•'■
7./ '■
Gdzie na pewno stosujemy analizę 1 rzędu.
ANALIZA I RZĘDUspomJjamydmperfekcje glpbąlne,. sprawdzamy stateczność prętGWWgodnie z interakcyjnymi formułami wyboczenia, długość wyboczenia jak dla układów przesuwnych, uwzględniamy sztywności układów i węzłów, uwzględnienie przegubów plastycznych jeśli istnieją.
• Układy niewrażliwe na efekty drugiego rzędu
Per ?
Lcr = — > 10 w analizie sprężystej
esc; .. 3 :e _T Fed- ■
Per
lcr - — >15 w analizie plastycznej
'‘ • C:'~ Fed
... •zr ramach wielokondygnacyjnych warunki te muszą być spełnione na każdej kondygnacji
• Jednokondygnacyjne układy przechyłowe (ale sprawdzić dla wysokich)
Schematy i rysunki przestrzennych konstrukcji budynków wysokich. ;cr ę : Z*
Budynki wysokie: 25-55m (9-18 kondygnacji)
Układy płaskie:
RamoWe - zalety: powtarzalne elementy konstrukcyjne, swobodne kształtowanie czegoś tam. Wady: duże momenty ze względu rrasztywność, małazs^tywność poprzeczna^. <
• Wieloprzegubowe o stężeniach kratowych - wszystkie połączenia rygli ze słupami są przegubowe. Zalety: mniejsze .naroża, rygle i belki równomiernie obciążone, do 30 kondygnacji, 'atwy montaż, słupy tylko ściskane, węzły tylko przegubowe. Wady: ograniczenia wynikające z tętnika. Wieloprzegubowe o stężeniach tarczowych - liczone jako tarcza
• ' Mieszane - układy ramowe 2 dodatkowymi stężehiami, układy ramowe-z wypełnieniem niektórych
ram-w postaci muru lub ściany żelbetowej