Kippen von Biegeträgern
|
|
|
- Sofie Weiner
- vor 9 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Grundaufgaben Seite 1/9 von Biegeträgern 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Grundlagen 2 3. Begriffe / Abkürzungen / Formelzeichen 2 4. Bemessung eines Trägers gegen Elastisches, perfekter Stab Elastisches, geometrisch imperfekter Stab Plastisches Knicken Zusätzliche Normalkraft Ersatzstabverfahren Konstruktive Empfehlungen Begleitende Regelungen Kippnachweis nach EC Kippnachweis nach DIN Beispiel Knödels Federstahl Parkhausstütze Vordachträger 7 6. Ausblick 9 7. Quellen 9 1. Allgemeines Kurzbeschreibung Bemessung von Biegeträgern, die überwiegend auf Biegung um die starke Achse beansprucht sind, nach Stabilitätskriterien. Einordnung Grundaufgaben Bemessung von Bauteilen Stabilität
2 Grundaufgaben Seite 2/9 Lernziele Um die starke Achse biegebeanspruchte Tragglieder bemessen können gegen Stabilitätsverlust ; Günstige Querschnittsformen auswählen können; Randbedingungen bewerten können; Einschränkungen, Abgrenzung Der Stabilitätsfall Knicken bei überwiegender Normalkraftbeanspruchung ist hier nicht enthalten; Der Stabilitätsfall Biegedrillknicken als Kombination von Knicken und ist hier nicht enthalten; 2. Grundlagen Baustatik Verzweigungsprobleme siehe Knicken 3. Begriffe / Abkürzungen / Formelzeichen IT [cm 4 ] St. Venant sches Torsionsträgheitsmoment für dünnwandige Querschnitte näherungsweise IT = Σ (B,i * T,i 3 ) C,M; Iω [cm 6 ] Wölbwiderstand bei freier Drillachse, d.h. bei Drillung um den Schubmittelpunkt M C,A [cm 6 ] Wölbwiderstand bei Drillung um den Punkt A mit den Abstandsordinaten ya, za vom Schubmittelpunkt. Vermutlich ist C,A = C,M + Iy * ya 2 + Iz * za 2 4. Bemessung eines Trägers gegen 4.1 Elastisches, perfekter Stab Elastisches heißt der Stabilitätsverlust eines Biegeträgers, der um seine starke Achse momentenbeansprucht ist, durch seitliches Ausweichen des Druckgurtes bei gleichzeitigem Verdrehen der Stabachse. Der Träger wechselt dabei durch Verdrehen die Tragrichtung in der Weise, dass er um die schwache Achse beansprucht wird, da dies (bei deutlich größeren Durchbiegungen) ein
3 Grundaufgaben Seite 3/9 Minimum der inneren Arbeit bedeutet. Wird der Träger von vorne herein um die schwache Achse gebogen, gibt es dieses Stabilitätsphänomen nicht, da sich der Träger bereits im Minimum der inneren Arbeit befindet. aus Petersen (1988) Abs. 7.6 Ein Kippvorgang, d.h. das plötzliche seitliche Ausweichen des perfekten Stabes, wird in der Technischen Mechanik als Gleichgewichtsverzweigung beschrieben (vgl. das Knicken des ideal geraden Stabes). Der Euler schen Knicklast N,ki beim Stabknicken entspricht dabei das kritische Kippmoment M,ki. Kragarm unter der Einzellast F (Prandtl 1899): F,ki = 4,013/L 2 * (E*Iz * G*IT) zitiert nach Petersen (1982) Gl. 7.1 Gabelgelagerter Einfeldträger unter konstantem Biegemoment M,ki = π / L * (E*Iz * G*IT) * (1 + µ) µ = π 2 / L 2 * E*C,M / G*IT (Petersen (1988), Gl. 442) Bei wölbfreien Querschnitten wird µ = 0, die zweite Wurzel entfällt damit.
4 Grundaufgaben Seite 4/9 Bei den obigen Formeln wurde jeweils vorausgesetzt, dass die Drillachse des Stabes frei ist. Der Stab drillt in diesem Fall um den Schubmittelpunkt M. Ist das nicht der Fall, z.b. weil der Obergurt des Trägers durch Trapezbleche seitlich unverschieblich gehalten ist, spricht man von einer gebundenen Drillachse. Der Wölbwiderstand erhöht sich dadurch beträchtlich (siehe Abs. Begriffe ) vergleichbar mit der starken Wirkung des Steiner- Gliedes bei einer Biegeachse, die nicht durch den Schwerpunkt S läuft. Falls die Bindung der Drillachse nicht unendlich starr ist, kann man eine elastische Wegbzw. Drehbettung berücksichtigen. aus Petersen (1988) Abs Elastisches, geometrisch imperfekter Stab Wenn der Stab von vorne herein eine geometrische Imperfektion hat, bei einem Einfeldträger angenommen als sinusförmige Vorkrümmung des Druckgurtes mit dem Stich w0, dann weicht der Druckgurt unter Belastung kontinuierlich weiter aus (Vergrößerung der Auslenkung w). Die maximale Beanspruchung des Stabes in Feldmitte summiert sich aus der Biegespannung durch die Biegung in der Belastungsebene, aus der Biegebeanspruchung des Druckgurtes quer zur Belastungsebene, aus Schubspannungen infolge Torsion sowie aus Wölbnormalspannungen infolge Torsion. Dadurch wird ein Spannungsproblem II. Ordnung beschrieben. d.h. im Gleichgewichtszustand werden die Verformungen und die daraus folgenden Exzentrizitäten berücksichtigt, es werden aber nach wie vor kleine Verformungen vorausgesetzt. Es ist üblich, das Kippproblem als Knickproblem des Druckgurtes aufzufassen, dadurch stehen einem die besser geläufigen Formeln des Knickens zur Verfügung.
5 Grundaufgaben Seite 5/9 Auf diese Weise kann man sehr einfach z.b. einen Dachträger behandeln, dessen Obergurt in regelmäßigen Abständen durch Pfetten (unverschieblich?) seitlich gehalten wird. 4.3 Plastisches Knicken Wenn die Streckgrenze nicht unendlich hoch ist, d.h. wenn während des Knickvorganges plastische Dehnungen in den Fasern des Bauteiles eine Rolle spielen können, dann ist die Darstellung in einem κ-λ-diagramm (kappa-lambda-diagramm) üblich. DIN Teil 2 Bild 10 Die Abkürzungen bedeuten: κ = M / M,pl mit dem plastischen Moment M,pl = W,pl * fy λ = ( M,pl / M,ki)
6 Grundaufgaben Seite 6/9 4.4 Zusätzliche Normalkraft Eine zusätzliche Normalkraft im Profils kann als zusätzliche Imperfektion gedeutet werden, da sie die Ausbiegung der Stabsehne des Druckgurtes noch vergrößert. Sie macht den Stab weicher und bewirkt ein vorzeitigeres Versagen. Zusätzliche Biegemomente quer zur Ausknick-Richtung des Profils verstärken ebenfalls die Ausbiegung des Druckgurtes und bewirken daher ebenfalls ein früheres Versagen des Profiles. 4.5 Ersatzstabverfahren Beim Ersatzstabverfahren löst man einen Stab aus dem Tragwerk, und gibt ihm Eigenschaften, die (vermutlich) denen im Tragwerk genügend genau entsprechen. Beim bedeutet das die Beschreibung der Momentenverteilung entlang der Stabachse, die dann durch entsprechende Koeffizienten berücksichtigt wird. 4.6 Konstruktive Empfehlungen Randbedingungen beachten Ist das System wirklich so, wie ich gerechnet habe, liegen meine Modellannahmen auf der sicheren Seite? - Ist an den Enden des Stabes wirklich eine Gabellagerung vorhanden? - Sind die Aussteifungen steif genug? 4.7 Begleitende Regelungen Kippnachweis nach EC3 wird noch ergänzt Kippnachweis nach DIN siehe Rechenbaustein
7 Grundaufgaben Seite 7/9 5. Beispiel 5.1 Knödels Federstahl Querschnitt 19x1 Länge 700 mm Kipplast... wird noch ergänzt 5.2 Parkhausstütze wird noch ergänzt 5.3 Vordachträger Das folgende Beispiel ist aus Petersen (1982) entnommen.
8 Grundaufgaben Seite 8/9 Durch richtige Modellierung der tatsächlich vorhandenen konstruktiven Ausführung steigt die rechnerische Tragfähigkeit mindestens um den Faktor 2.
9 Grundaufgaben Seite 9/9 6. Ausblick Im Bauwesen wird üblicherweise mit schlaffen Lasten gerechnet, da dies in der Regel auf der sicheren Seite liegt. Bei genauerem Hinsehen und genauerem Modellieren der Last zeigt sich, daß in manchen Fällen der kippende Träger selbstrückstellend bzw. selbststabilisierend ist. aus Petersen (1988) Abs Ein Kippnachweis ist daher möglicherweise von vorne herein entbehrlich oder kann durch geometrische Betrachtungen ausgeschlossen werden. 7. Quellen [1] EN 1993 Eurocode 3 (EC3): Design of steel structures EN : General rules and rules for buildings. May [2] DIN 18800: ten. Teil 2: Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken. November [3] Knödel, P.: Lehrunterlagen an der Fachhochschule Augsburg, herunterladbar über laufend aktualisiert. Grundaufgaben Bemessung von Bauteilen Stabilität Knicken von Stäben Rechenblätter: Grundaufgaben Knicken von Stäben unter Normalkraft Grundaufgaben Knicken von Stäben unter Normalkraft und Biegemoment [4] Petersen, Chr.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen, 2. Auflage. Vieweg, Braunschweig [5] Petersen, Chr.:. Vieweg, Braunschweig (3. Auflage 1997 vorhanden)
-BEMESSUNG EINFACHER BAUTEILE- Prof. Dr.-Ing. Jens Minnert Fachhochschule Gießen-Friedberg TEIL 7 BEMESSUNG IM STAHLBAU.
STAHLBAU -BEMESSUNG EINFACHER BAUTEILE- Prof. Dr.-Ing. Jens Minnert Fachhochschule Gießen-Friedberg Nachweiskonzept Die Beanspruchung S d darf nicht größer sein als die Beanspruchbarkeit R d eines Bauteils
Plastische Querschnittstragfähigkeit
Grundaufgaben Seite 1/13 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Begriffe 2 3. Grundlagen 2 4. Plastizieren im Querschnitt 2 4.1 Biegemoment 2 4.2 Normalkraft 6 4.3 Querkraft 7 4.4 M-V-N Interaktion
Nachweis des Biegedrillknickens für Kragträger
Nachweis des Biegedrillknickens für Kragträger 1. Allgemeines Nach DIN 18800 Teil dürfen die Stabilitätsfälle Biegeknicken und Biegedrillknicken getrennt untersucht werden. Bei dieser Vorgehensweise sind
Datenblatt EuroSta (MicroFe 2006) Biegedrillknicken (2)
D16-ES-1 Thema: Biegedrillknicken mit seitlicher Verformungsbehinderung DIN 18800 ermöglicht es, konstruktive Gegebenheiten im Tragsicherheitsnachweis zu berücksichtigen, die die Biegedrillknickverformung
Stahlbau Grundlagen. Das elastische Biegetorsionsproblem 2. Ordnung dünnwandiger Stäbe. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
Stahlbau Grundlagen Das elastische Biegetorsionsproblem. Ordnung dünnwandiger Stäbe Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Leitbauwerk Halle Hallenrahmen als Haupttragsstem mit Lasten Ein möglicher Grenustand ist
Grundaufgaben Seite 1/16. Knicken von Stäben
Grundaufgaben Seite 1/16 von Stäben 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Grundlagen 2 3. Bemessung eines Knickstabes 2 3.1 Elastisches, perfekter Stab 2 3.2 Elastisches, geometrisch imperfekter Stab
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.:...
1/10 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Stabilitätsnachweis Der in Abb.1 dargestellte Rahmen, bestehend aus zwei Stützen [rechteckige Hohlprofile, a= 260mm,b= 140mm, s= 8mm] und einem Riegel
Elastizitätslehre. Verformung von Körpern
Baustatik II Seite 1/7 Verformung von Körpern 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Begriffe 2 3. Grundlagen 2 4. Elastische Verformungen 3 4.1 Allgemeines 3 4.2 Achsiale Verformungen und E-Modul 3
1550 kn. wie 1 l y = 0,1 m 4 k D = 875 MNm/rad 4 E = MN/m 2 l y = 0,05 m 4
Stahlbau 4 4. März 016 WGV, Plastizität WS 15/16 60 min / 60 Pkt. Name: Matrikelnummer: -feldrige Brücke mit eingespannter Mittelstütze 1550 kn 160 kn/m 1 3 600 kn 1 3 E = 10 000 MN/m wie 1 l y = 0,1 m
Elastizitätslehre. Torsion
3. Semester Seite 1/13 Elastizitätslehre 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 1 2. Begriffe 2 3. Grundlagen 3 4. Schubgleitung 3 5. 6 6. St. Venant 7 7. Querschnittsformen 7 7.1 Dünnwandiger Kreisring
Stahlbau Grundlagen. Der Grenzzustand der Stabilität nach Theorie II. Ordnung. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
Stahlbau Grundlagen Der Grenzzustand der Stabilität nach Theorie II. Ordnung Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Leitbauwerk Halle Geometrisch perfektes System: keine Kräfte in den Diagonalen, Gleichgewicht im
Biegung
2. Biegung Wie die Normalkraft resultiert auch das Biegemoment aus einer Normalspannung. Das Koordinatensystem des Balkens wird so gewählt, dass die Flächenschwerpunkte der Querschnitte auf der x-achse
Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert FB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau. Betonfertigteilbau
Dr.-Ing. Holger Karutz Allgemeines: Dachbinder weitgespannte Balkenelemente Ausführungsform: Querschnittsformen: Stahlbetonbauweise Spannbetonbauweise T Binder: I Binder: 1 Allgemeines: wirtschaftlichster
7.2 Dachverband Achse Pos A1
7.2 Dachverband Achse 1 + 2 Pos A1 Dieser neukonstruierte Dachverband ersetzt den vorhandenen alten Verband. Um die Geschosshöhe der Etage über der Zwischendecke einhalten zu können, wird er auf dem Untergurt
HOLZBAU I Polymodul B VL 5 Holztragwerke als komplexe Systeme -Hallen
HOLZBAU I Polmodul B 2.6.5 VL 5 Holtragwerke als komplexe Ssteme -Hallen Prof. Dr. Wieland Becker 1 http://www.holbau-amann.de/home.html http://www.adams-holbau.de/2_leistungen.html http://www.stephan-hol.de/
Übung zu Mechanik 2 Seite 62
Übung zu Mechanik 2 Seite 62 Aufgabe 104 Bestimmen Sie die gegenseitige Verdrehung der Stäbe V 2 und U 1 des skizzierten Fachwerksystems unter der gegebenen Belastung! l l F, l alle Stäbe: EA Übung zu
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.:...
1/12 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Knicknachweis eines zentrisch gedrückten Stabes Zwei zentrisch gedrückte Gelenkstäbe [HEA 220, E= 210000N/mm²] werden in der x-z Ebene durch Seile
HOLZBAU II Polymodul B VL 6 Stabilität und Bemessung
Hbt holbau trier HOLZBAU II Polmodul B.6.5 VL 6 Stabilität und Bemessung Prof. Dr. Wieland Becker 1 Hbt holbau trier http://www.holbau-amann.de/home.html http://www.adams-holbau.de/_leistungen.html http://www.stephan-hol.de/
Stahlbau Stabilität Schriftliche Prüfung am Musterlösung
B8 Seite 1/5 Stahlbau Stabilität Schriftliche Prüfung am 07.02.2008 Musterlösung Erreichbare Punktzahl: 88 (entspr. 117 %); erreichte Punkte (Unterschrift Prüfer) Name, Vorname, Matrikelnummer:... Bearbeitungsdauer:
1 Einleitung und Übersicht
1 Einleitung und Übersicht 1.1 Einführung Die Stabilitätsfälle Biegeknicken, Biegedrillknicken und Plattenbeulen werden durch Druckbeanspruchungen verursacht. Hinzu kommt beim Biegedrillknicken ein exzentrischer
Stahlbau Grundlagen. Der Grenzzustand der Stabilität: Einzelstab- und Systemknicken. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
Stahlbau Grundlagen Der Grenzzustand der Stabilität: Einzelstab- und Systemknicken Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Einführung Eine Dachscheibe wird zum statischen System mit Lasten Prof. Dr.-Ing. Dorka Fachgebiet
15 Knickung. Vorüberlegung L 2. Störung durch Auslenkung. Gleichgewichtsbetrachtung L 2 M A. Auslenkmoment Rückstellmoment. L w.
9 5 Knickung Die bisherigen Betrachtungen führten jeweils auf einen proportionalen Zusammenhang zwischen Belastung und Verformung. Dies gilt auch für Stäbe unter Druckspannungen, die dadurch gestaucht
Imperfektionen und Stabilität. M. Neumeister Institut für Leichtbau, Universität der Bundeswehr München
Imperfektionen und Stabilität M. Neumeister Institut für Leichtbau, Universität der Bundeswehr München Gliederung Problemstellung Sandwichbauweise mit geschlossenen Deckhäuten Sandwichbauweise mit offenen
Variation der Theorie II. Ordnung (sog. Theorie III. Ordnung) nach Newton-Raphson
Nichtlineare Berechnungen: Theorie II. Ordnung nach Timoshenko Variation der Theorie II. Ordnung (sog. Theorie III. Ordnung) nach Newton-Raphson Wendepunkt Knickbiegelinie: Sinusfunktion Sk=L Eulerfall
Rahmen. Rahmenwirkung Berechnung einfacher Systeme. Institut für Tragwerksentwurf. Tragwerkslehre 2
Rahmen Rahmenwirkung Berechnung einfacher Systeme Rahmen Riegel vertikale Lasten horizontale Lasten Stiel biegesteife Ecke Vertikale und horizontale Lagerkräfte Vertikale und horizontale Lagerkräfte Rahmen
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.:...
1/11 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Stabilitätsnachweis Das in Abb.1 dargestellte System, bestehend aus einer eingespannten Stütze [rechteckiges, geschweißtes Hohlprofil, a= 300mm,b=
Einleitung Ebener Druckstab Ebene Stabsysteme Räumliche Systeme. Stabilitätsfragen. Theorie II. Ordnung. Dr.-Ing. Jürgen Priebe
Stabilitätsfragen Theorie II. Ordnung Wintersemester 2012/2013 Stabilitätsfragen 1 / 36 Einleitung Begriffe (aus Wikipedia) Theorie I. Ordnung Die Berechnung der Kräfte an unverformten Tragwerken nennt
Wolfram Lohse. Stahlbau , überarbeitete und aktualisierte Auflage. Mit 285 Abbildungen, 66 Tafeln und 71 Beispielen
Wolfram Lohse Stahlbau 1 24., überarbeitete und aktualisierte Auflage Mit 285 Abbildungen, 66 Tafeln und 71 Beispielen Teubner B.G.Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden Inhalt 1 Werkstoffe, Ausführung und
Technische Mechanik für Wirtschaftsingenieure
Technische Mechanik für Wirtschaftsingenieure Bearbeitet von Ulrich Gabbert, Ingo Raecke 3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2006. Buch. 324 S. Hardcover ISBN 978 3 446 40960 6 Format (B x L): 16,2
2. Die Stahlsorten-Symbolysierung nach Eurocode im Format S--- J--- Z--. Geben Sie 3 verschiedene Beispiele an und erklären Sie diese Symbole.
STAHLBAU 1. Die allgemeine Spannungs-Dehnungs-Diagramm für Baustahl. Beschreiben Sie die charakteristischen Punkte und machen Sie einen Vergleich zw. Einem milden Stahl und einem Stahl ohne Fließebene.
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.: Geschraubter Kopfplattenstoß Gleitfeste Verbindung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
1/1 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Geschraubter Kopfplattenstoß Gleitfeste Verbindung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Die beiden Biegeträger werden mit Hilfe von 6 vorgespannten
EC3 Seminar Teil 7 1/6 Stabilitätstheorie Beispiele
EC3 Seminar Teil 7 1/6 Aufgabe 1 F cr??? IPE 160, S355 6 m HEA 140, S355 4 m Für den dargestellten Halbrahmen ist die kritische Last F cr nach EN 1993-1-1 zu berechnen. Ausweichen senkrecht zur Darstellungsebene
Bei Erreichen der Streckgrenze treten zu große Verformungen auf. Die Grenzspannung σrd muss deutlich im elastischen Bereich bleiben.
TK 3 Spannungen und Dehnungen Prof. Dr.-Ing. Michael Maas Sicherheitsabstnd ε=0,114% S235 ε=0,171% S355 ε=3% - 3,5% ε=20% - 25% Bei Erreichen der Streckgrenze treten zu große Verformungen auf. Die Grenzspannung
HOLZBAU I Polymodul B VL 8 Holztragwerke als komplexe Systeme
HOLZBAU I Polmodul B 2.6.3 VL 8 Holtragwerke als komplexe Ssteme Prof. Dr. Wieland Becker 1 Große Spannweiten Trumpf Ditingen Barkow Leibinger Architekten - Berlin-Charlottenberg Tragwerksplanung: Werner
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.:...
1/6 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Stabilitätsnachweise Druckstab und Biegeträger Die Druckstäbe (RHS-Profil, I-Profil) werden jeweils zentrisch durch eine Normalkraft (Druckkraft) belastet.
Technische Mechanik Festigkeitslehre
Holzmann, Meyer, Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre Von Prof. Dr.-Ing. Günther Holzmann unter Mitwirkung von Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Dreyer und Prof. Dipl.-Ing. Helmut Faiss neu bearbeitet
2 Grundzüge der Theorie 2. Ordnung und Einführung in die Stabilitätstheorie
Grundzüge der Theorie. Ordnung und Einführung in die Stabilitätstheorie. Grundzüge der Theorie. Ordnung Wenn wir unsere bisherigen Untersuchungen daraufhin prüfen, ob alle in der Baupraxis vorkommenden
Vereinfachte Imperfektionen nach EUROCODE im Vergleich zu den Formeln
Vereinfachte Imperfektionen nach EUROCODE 3-1-1 im Vergleich zu den Formeln 5.9+5.10 Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerald Luza Büro Dr. LUZA, Stahlbau-Planungsbüro, Graz, Österreich KURZFASSUNG: Im EUROCODE 3-1-1
Beispiel 3: Ersatzstabverfahren
Beispiel: Ersatzstabverfahren Blatt: Seite 1 von 9 Beispiel 3: Ersatzstabverfahren Bestimmung der maßgeblichen Knickfigur und zugehörigen Knicklänge in der Ebene. Nachweis gegen Biegeknicken nach dem Ersatzstabverfahren
Stahlbau 1. Name:... Matr. Nr.:...
1/7 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer steil 1. Stabilitätsnachweis Pylon Der mittige Pylon [Rechteckprofil 180.100.8 - warmgefertigt] wird im System 1 durch die zwei Kragstützen seitlich gestützt,
Tragwerksentwurf II Philippe Block Joseph Schwartz
http://www.block.arch.ethz.ch/eq/ Tragwerksentwurf II Philippe Block Joseph Schwartz Tragwerksentwurf I+II Tragwerksentwurf I 2. Gleichgewicht & grafische Statik. Einführung 3.+4. Seile 5.+7. Bögen 6.+8.
Stahlbau Stabilität Schriftliche Prüfung am Musterlösung
8. Semester Seite 1/5 Stahlbau Stabilität Schriftliche Prüfung am 20.07.2007 Musterlösung Erreichbare Punktzahl: 94 (entspr. 125 %); erreichte Punkte (Unterschrift Prüfer) Name, Vorname, Matrikelnummer:...
Technische Mechanik. Festigkeitslehre
Hans Albert Richard Manuela Sander Technische Mechanik. Festigkeitslehre Lehrbuch mit Praxisbeispielen, \ Klausuraufgaben und Lösungen Mit 180 Abbildungen Viewegs Fachbücher der Technik Vieweg VII Inhaltsverzeichnis
11. Stabilitätsprobleme
11. Stabilitätsprobleme 11.1 Einführung Bisher wurden statische Systeme im stabilen Gleichgewicht betrachte (siehe Abbildung 11.1.1, links). Bei der Berechnung von Lagerkräften und - momenten, Schnittgrößen
Prof. Dr.-Ing. A. Albert
Aufgabe 1: Berechnen Sie die mitwirkende Plattenbreite für den unten dargestellten Plattenbalken. (4 Punkte) mit,, 0,2 0,1 0,2 Querschnitt: Statisches System: 18 32 70 24 180 6,90, 0,2 0,7 0,1 6,9 0,83
- bei Einzeldruckgliedern darf die Beurteilung des Einflusses der Theorie II. Ordnung über die Schlankheit λ erfolgen (λ λ crit )
6.1 Einteilung der Tragwerke und Bauteile 6.1.1 Aussteifung - ausgesteifte Tragwerke bzw. Bauteile - unausgesteifte Tragwerke bzw. Bauteile Unterscheidung: - sind aussteifende Bauteile vorhanden, die genügend
Statische Berechnung
Ing.-Büro Klimpel Stapel - Gitterbox - Paletten Seite: 1 Statische Berechnung Tragwerk: Stapel - Gitterbox - Paletten Rack 0,85 m * 1,24 m Herstellung: Scafom International BV Aufstellung: Ing.-Büro Klimpel
Inhaltsverzeichnis.
1 Einführung 1 1.1 Aufgaben der Festigkeitslehre 1 1.2 Beanspruchungsarten - Grundbeanspruchungen 3 1.2.1 Zugbeanspruchung 3 1.2.2 Druckbeanspruchung 4 1.2.3 Schub- oder Scherbeanspruchung 4 1.2.4 Biegebeanspruchung
Ingenieurholzbau I, WS 2005/06
Fachhochschule Augsburg Studiengang Bauingenieurwesen Name:... Ingenieurholzbau I, WS 2005/06 Prüfungstag: 03.02.2006 Arbeitszeit: 90 Minuten Hilfsmittel: Formelsammlung, Bemessungstabellen Aufgabe 1 (ca.
Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre
Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre Bearbeitet von Russell C. Hibbeler 8., aktualisierte Auflage 2013. Buch. 928 S. Hardcover ISBN 978 3 86894 126 5 Format (B x L): 19,5 x 24,6 cm Gewicht: 1835 g Weitere
Einwirkungskombinationen (vereinfacht) Sonstiges. Profil wählen. Gerbrauchstauglichkeitsnachweis
Einwirkungskombinationen (vereinfacht) Grundkombination 1: 1,35 G k + 1,5 Q k Grundkombination : 1,35 G k + 1,35 ΣQ k Grundkombination 3: 1,0 G k + 0,9 ΣQ k + 1,0 F A,k Sonstiges Gewicht Stahl: g k 78,5
Inhaltsverzeichnis. vii
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung... 1 1.1 AufgabenderFestigkeitslehre... 1 1.2 Beanspruchungsarten - Grundbeanspruchungen..... 3 1.2.1 Zugbeanspruchung.... 4 1.2.2 Druckbeanspruchung...... 4 1.2.3 Schub-
Rolf Kindmann Stahlbau, Teil 2: Stabilität und Theorie II. Ordnung 4. Auflage
Rolf Kindmann Stahlbau, Teil 2: Stabilität und Theorie II. Ordnung 4. Auflage BiP_100308_Titelei_Stahlbau.indd1 1 11.03.2008 16:40:02 Uhr BiP_100308_Titelei_Stahlbau.indd2 2 11.03.2008 16:40:02 Uhr BiP
Universität für Bodenkultur
Baustatik Übungen Kolloquiumsvorbereitung Universität für Bodenkultur Department für Bautechnik und Naturgefahren Wien, am 15. Oktober 2004 DI Dr. techn. Roman Geier Theoretischer Teil: Ziele / Allgemeine
Inhaltsverzeichnis 1 Abkürzungen, Formelzeichen, Fußzeiger Einführung in die Eurocodes Baustoffeigenschaften
7 Inhaltsverzeichnis 1 Abkürzungen, Formelzeichen, Fußzeiger... 13 2 Einführung in die Eurocodes... 17 3 Baustoffeigenschaften... 23 3.1 Eigenschaften von Holz... 23 3.2 Holzarten und Verwendung... 29
STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F14" Länge bis 6,00m GLOBAL TRUSS
Ing. Büro für Baustatik 75053 Gondelsheim Tel. 0 72 52 / 9 56 23 Meierhof 7 STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F14" Länge bis 6,00m GLOBAL TRUSS Die statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt
Holzmann/Meyer/ Schumpich Technische Mechanik
Holm Altenbach Holzmann/Meyer/ Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre 11., überarbeitete und erweiterte Auflage Unter Mitarbeit von Professor Dr.Ing. HansJoachim Dreyer Mit 270 Abbildungen, 104
STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F32" Länge bis 10,00m Taiwan Georgia Corp.
Ing. Büro für Baustatik 75053 Gondelsheim Tel. 0 72 52 / 9 56 23 Meierhof 7 STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F32" Länge bis 10,00m Taiwan Georgia Corp. Die statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt
Beispiel 4: Theorie II. Ordnung
Titel: Theorie II. Ordnung Blatt: Seite 1 von 10 Beispiel 4: Theorie II. Ordnung Nachweis: Stabilität des Systems nach Theorie II. Ordnung. Schnittgrößen nach Theorie I. Ordnung, ohne Imperfektion F Ed
STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F23" Länge bis 10,00m GLOBAL TRUSS
Ing. Büro für Baustatik 75053 Gondelsheim Tel. 0 72 52 / 9 56 23 Meierhof 7 STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F23" Länge bis 10,00m GLOBAL TRUSS Die statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt
Technische Mechanik für Wirtschaftsingenieure
Ulrich Gabbert/Ingo Raecke Technische Mechanik für Wirtschaftsingenieure 5., aktualisierte Auflage Mit 301 Abbildungen, 16 Tabellen, 83 Beispielen sowie einer CD-ROM Wi im Carl Hanser Verlag 1 Statik 11
Stahlbau Grundlagen. Der plastische Grenzzustand: Plastische Gelenke und Querschnittstragfähigkeit. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
Stahlbau Grundlagen Der plastische Grenzzustand: Plastische Gelenke und Querschnittstragfähigkeit Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Einführungsbeispiel: Pfette der Stahlhalle Pfetten stützen die Dachhaut und
Schülerwettbewerb: Brücken für Erfurt Einführungsveranstaltung: Wettkampftag: , Uhr, Hörsaal 5.E.11
Schülerwettbewerb: Brücken für Erfurt Einführungsveranstaltung: 24.01.2014 Wettkampftag: 14.03.2014, 10.00 Uhr, Hörsaal 5.E.11 Grande Viaduc de Millau, www.zdf.de/terra Xpress 1. Aufgabenstellung 2. Statikvorlesung
STAHLBAU 1. Name:... Matr. Nr.:...
1 Name:... Matr. Nr.:... A. Rechnerischer Prüfungsteil 1. Rahmen mit aussteifendem System Die Tragkonstruktion besteht aus einem Zweigelenkrahmen [der Querschnitte 1 und 2], dessen Horizontalkraft Q k
KLAUSUR STAHLBAU GRUNDLAGEN
Fachgebiet Stahl- und Verbundbau Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka KLAUSUR STAHLBAU GRUNDLAGEN 22. September 2016 - Theorieteil - Bearbeitungsdauer: 90 Minuten Name: Vorname: Matr.-Nr.: Versuch Nummer: Aufgabe
Sommer Baustatik I+II Sessionsprüfung. Bemerkungen. ( und ) Montag, 08. August 2016, Uhr, HIL G 61 / HIL E 9
Baustatik I+II Sessionsprüfung (101-0113-00 und 101-0114-00) Sommer 2016 Montag, 08. August 2016, 09.00 12.00 Uhr, HIL G 61 / HIL E 9 Name, Vorname: Studenten-Nr.: Bemerkungen 1. Die Aufgaben dürfen in
TWL Klausur SOS Termin / Bearbeitet von
TWL Klausur SOS 2014 2.Termin / 19.09.2014 Bearbeitet von Name Matr.-Nr. WICHTIGE HINWEISE Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. Sie können die Aufgabenblätter und eigenes Papier verwenden. Jedes Arbeitsblatt
Die Knickfestigkeit von Stäben und Stabwerken
Die Knickfestigkeit von Stäben und Stabwerken Von Prof. Dr. Ing. Julius Ratzersdorier Mit 151 Abbildungen im Text Springer-Verlag Wien GmbH 1936 ISBN 978-3-662-24075-5 ISBN 978-3-662-26187-3 (ebook) DOI
Stahlbau Grundlagen. Der plastische Grenzzustand: Plastische Gelenke und Querschnittstragfähigkeit. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
Stahlbau Grundlagen Der plastische Grenzzustand: Plastische Gelenke und Querschnittstragfähigkeit Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Einführungsbeispiel: Pfette der Stahlhalle Pfetten stützen die Dachhaut und
Elastizitätslehre Biegebalken
Baustatik II Seite 1/37 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 3 2. Begriffe 3 3. Grundlagen 3 4. 4 4.1 Allgemeines 4 4.2 Werkstoff und Randfaserdehnung 4 4.3 Geometrische Beziehungen 6 4.4 DGL des s 7 4.5
Schnittgrößen und Vorzeichenkonvention
Schnittgrößen und Vorzeichenkonvention Die äußeren Kräfte (Belastungen) auf einem Tragwerk verursachen innere Kräfte in einem Tragwerk. Da diese inneren Kräfte nur durch ein Freischneiden veranschaulicht
5.5 Rahmen und Stabwerke
5.5 Rahmen und Stabwerke 215 5.5 Rahmen und Stabwerke 5.5.1 Vorbemerkungen Für die FE-Analyse biegesteifer Rahmen und Stabwerke werden finite Stabelemente benötigt, die zur Lösung der jeweils vorliegenden
ständige Lasten Eindeckung und Konstruktion g1 = 0.35 kn/m2 Pfetteneigenlast g0 = 0.05 kn/m2
S161-1 Pos. Holzpfette in Dachneigung Ermittlung der Auflagerkräfte für den Abhebenachweis, Nachweis der Durchbiegung unter Verkehrslast und Gesamtlast einschl. Kriechverformung, Unterwind für offene Halle,
Fachhochschule München Diplom- und Masterarbeiten
Thema: Dynamische Analyse der Millenium Bridge London Die Millenium Brigde in London mußte unmittelbar nach ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2000 wieder geschlossen werden, nachdem große Schwingungen der Brücke
10) DAS ZENTRISCHE KNICKEN
BAULEITER HOCHBAU S T A T I K / E S T I G K E I T S L E H R E 10) DAS ZENTRISCHE KNICKEN 1) Stabilität ) Das Knicken 3) Knicklängen 4) Kritische Spannungen, Schlankheitsgrad, Trägheitsradius 5) Knickspannungen,
FHA Brücken. Brücken Übersicht. 3. Statische Systeme Konstruktive Details 4
Spezifische Bauformen Seite 1/11 Brücken 0. Inhalt 0. Inhalt 1 1. Allgemeines 2 2. Grundlagen 2 3. Statische Systeme 2 4. Querschnittsformen 3 5. Montage 4 6. Konstruktive Details 4 7. Lasten 4 7.1 Eigengewicht
FEM Beullasten, Zylinder unter Außendruck
Behälterbau Seite 1/7 FEM Beullasten, Zylinder unter Außendruck 0 Inhalt 0 Inhalt 1 1 Allgemeines 1 2 Geometrie 2 3 Werkstoff 2 4 Modellierung 2 5 Last 2 6 Ergebnisse 3 7 Bewertung 4 8 Vergleich mit H
Buch Teil 1, Formelsammlung, Bemessungstabellen
Fachhochschule Augsburg Stuiengang Bauingenieurwesen Name:... Holzbau SS 2007 Arbeitszeit: Hilfsmittel: 120 Minuten Buch Teil 1, Formelsammlung, Bemessungstabellen 1. Aufgabe (ca. 80 min) Gegeben: Statisches
1.Kräfte, Fachwerk. 14,7 kn. Bestimmen Sie mit Hilfe des Sinussatzes die Stabkraft F1. 20 kn
1.Kräfte, Fachwerk # Aufgaben Antw. P. Ein Wandkran wird durch eine Masse m mit F G über eine feste Rolle belastet. 1 Die beiden Stäbe sind Rohre mit einem Durchmesser-Verhältnis d/d = λ = 0,8. Die zulässige
Nachweis Elastisch Elastisch eines I-Querschnittes mit zweiachsiger Biegung und Normalkraft
Name : Nr. 4 03.00 60 1. Aufgabe Seite 1 Nachweis Elastisch Elastisch eines I-Querschnittes mit zweiachsiger Biegung und Normalkraft h 1 y b 1 t 3 4 s 5 6 7 8 9 z h Bezeichnungen der Abmessungen und Querschnittspunkte
Inhaltsverzeichnis. Teil I. Lehrbuch
Teil I. Lehrbuch 1. Spannungen... 3 1.1 Der Spannungsvektor. Normal- und Schubspannungen... 3 1.1.1 Gleichheit zugeordneter Schubspannungen... 5 1.2 Der allgemeine räumliche Spannungszustand... 7 1.2.1
2. Definieren Sie die 2 Arten von Verzerrungen. Vorzeichenregeln.
FESTIGKEITSLEHRE 1. Definieren Sie den Begriff "Widerstandsmoment". Erläutern Sie es für Rechteck und doppelt T Querschnitt. Antwort Die Widerstandsmomente sind geometrische Kennzeichen des Querschnittes.
Übung zu Mechanik 2 Seite 16
Übung zu Mechanik 2 Seite 16 Aufgabe 27 Ein Stab wird wie skizziert entlang der Stabachse durch eine konstante Streckenlast n beansprucht. Bestimmen Sie den Verlauf der Normalspannungen σ 11 (X 1 ) und
Inhalt. A Hinweise. B Einführung in Eurocode 2-1-1
Inhalt A Hinweise 1 Download-Bereich 1 2 Installation / Start 2 3 Bedienungshinweise 2 3.1 PDF-Dokument 2 3.2 EDV-Tools 3 3.2.1 Interaktive Bemessungshilfen 4 3.2.2 Schnittgrößen 12 3.2.3 Baustoffe 14
COPRA Rollformen. Profile - Bandbreitenberechnung Statik - Sicken und Krallen
COPRA Rollformen Profile - Bandbreitenberechnung Statik - Sicken und Krallen Profile Profil erzeugen Bandbreitenberechnung Statik Sicken und Krallen Copyright data M Sheet Metal Solutions GmbH. All rights
Montageschienen MM-C. Technische Daten für Schienen-Profile MM (verzinkt)
Montageschienen MM-C Technische Daten für Schienen-Profile MM (verzinkt) Achsendefinition Technische Daten für Schienen-Profile MM (max. Spannweite/Durchbiegung bei Einzellast) Wandstärke t 1,0 1,0 1.75
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Seite 1 Einführung Schlanke Stützen sind stabilitätsgefährdete Bauteile. Den Zusammenhang zwischen Belastung Verformung für verschiedene Werkstoffe zeigt das nächste Bild. Die Grundtypen stabilitätsgefährdeter
Kapitel 8. Verbundquerschnitte
Kapitel 8 Verbundquerschnitte 8 8 Verbundquerschnitte 8.1 Einleitung... 279 8.2 Zug und Druck in Stäben... 279 8.3 Reine Biegung... 286 8.4 Biegung und Zug/Druck... 293 8.5 Zusammenfassung... 297 Lernziele:
Teil 3 Lernziel: Repetition und Festigung der Grundlagen des 1. Jahreskurses
Teil Lernziel: Repetition und Festigung der Grundlagen des. Jahreskurses Aufgabe Der dargestellte Träger aus unbewehrtem Beton wird zwischen zwei Stahlbetonwänden eingelassen und durch die beiden Einwirkungen
1. Zug und Druck in Stäben
1. Zug und Druck in Stäben Stäbe sind Bauteile, deren Querschnittsabmessungen klein gegenüber ihrer änge sind: D Sie werden nur in ihrer ängsrichtung auf Zug oder Druck belastet. D Prof. Dr. Wandinger
Modulprüfung in Technischer Mechanik am 16. August Festigkeitslehre. Aufgaben
Modulrüfung in Technischer Mechanik am 6. August 206 Aufgaben Name: Vorname: Matr.-Nr.: Fachrichtung: Hinweise: Bitte schreiben Sie deutlich lesbar. Zeichnungen müssen sauber und übersichtlich sein. Die
EC3 Seminar Teil 3 1/6 Ausnutzung plastischer Reserven im Querschnitt
EC3 Seminar Teil 3 1/6 Aufgabe 1 400 mm 84 0 mm 84 t f =8 t w =6 t w =6 S 35 500 mm y M y, Ed N x, Ed V z,ed a=??? t f =8 Gegeben ist der dargestellte geschweißte Kastenquerschnitt. a) Berechnen Sie die
Ulrich Krüger. Stahlbau. Teil 2 Stabilitätslehre Stahlhochbau und Industriebau. 3. Auflage. Ernst & Sohn
Ulrich Krüger Stahlbau Teil 2 Stabilitätslehre Stahlhochbau und Industriebau 3. Auflage Ernst & Sohn Stabilitätslehre Einleitung 3 1 Stabilität und Traglast am Druckstab 7 1.1 Stabilität und Traglast 7
( und ) Sommer Samstag, 22. August 2015, Uhr, HIL G 15. Name, Vorname: Studenten-Nr.:
Baustatik I+II Sessionsprüfung (101-0113-00 und 101-0114-00) Sommer 2015 Samstag, 22. August 2015, 09.00 12.00 Uhr, HIL G 15 Name, Vorname: Studenten-Nr.: Bemerkungen 1. Die Aufgaben dürfen in beliebiger
Das Omega- Verfahren nach DIN 4114
Das Omega- Verfahren nach DIN 4114 Dipl.- Ing. Björnstjerne Zindler, M.Sc. Letzte Revision: 9. Mai 20 Inhaltsverzeichnis 1 Das Omega- Verfahren im Allgemeinen 2 2 Das Omega- Verfahren im Besonderen 3 3
Technische Mechanik. Festigkeitslehre
Technische Mechanik. Festigkeitslehre Lehrbuch mit Praxisbeispielen, Klausuraufgaben und Lösungen Bearbeitet von Hans Albert Richard, Manuela Sander 5., erweiterte Auflage 2015. Buch. X, 221 S. Kartoniert
Inhaltsverzeichnis. I Starrkörperstatik 17. Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 1 Allgemeine Einführung 13 1.1 Aufgabe und Einteilung der Mechanik.............. 13 1.2 Vorgehen in der Mechanik..................... 14 1.3 Physikalische Größen und Einheiten................
STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F34" Länge bis 18,00m Taiwan Georgia Corp.
Ing. Büro für Baustatik 75053 Gondelsheim Tel. 0 72 52 / 9 56 23 Meierhof 7 STATISCHE BERECHNUNG "Traverse Typ F34" Länge bis 18,00m Taiwan Georgia Corp. Die statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt
Aufgaben zur Festigkeit
Aufgaben zur estigkeit : Maimale Länge eines Drahtes l Wie lang darf ein Stahldraht mit R m =40 N/mm maimal sein, damit er nicht abreißt? Dichte von Stahl ρ=7850 kg/m 3 Lösung: = G A R m G = A l g l= G
