STRUCTURAL REPORT STATISCHE BERECHNUNG
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- Nelly Bauer
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1 FLIEGENDE BAUTEN TRAVERSENBERECHNUNGEN BÜHNENKONSTRUKTIONEN MESSEBAUTEN SONDERKONSTRUKTIONEN STRUCTURAL REPORT STATISCHE BERECHNUNG TRUSSYSTEM/TRAVERSENSYSTEM LITEC QL52A COMMISSION AUTHORITY/ AUFTRAGGEBER: Via Raffaello Mogliano Veneto (TV) PREPARED: AACHEN IM AUGUST 2006 DIPL.-ING. STEFAN KRASENBRINK THE STRUCTURAL REPORT COMPRISES PAGES: DIE STATISCHE BERECHNUNG UMFASST DIE SEITEN: 1 29 LOTHRINGERSTR AACHEN GERMANY FON: +49 (0) FAX: +49 (0) [email protected] AACHENER BANK eg BLZ KTO.-NR.: STEUER-NR.:
2 SEITE: 2 INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS A. Allgemeine Vorbemerkungen / Preamble 3 A1. DIN-Normen / DIN-Standards 3 A2. Baustoffe / Building material 3 A3. Allgemeine Beschreibung / General preliminary remarks 3 A4. Zeichnungen / drawings 4 B. Berechnung der Traverse als Träger / Calculation of the truss using as girder 7 B1. Eigengewicht / Deadweight 7 B2. Querschnittswerte Einzelrohre / Cross section tubes 7 B3. Traversengeometrie / Truss geometry 7 B4. Querschnittswerte Gesamttraverse / Cross section complete truss 7 B5. Material / Material 8 B6. zulässige Normalkraft der Einzelrohre / Permissible normalforce of the tubes 10 B7. zulässige Normalkraft in den Verbindern / Permissible normalforce in the fittings 11 B8. Zusammenfassung / Summary 14 B9. Allgemeine Formeln / Formulas 14 B10. zulässige Schnittgrößen der gesamten Traverses / Internal forces of the complete truss 14 B11. Lasteinleitung / Application of the loads 15 B12. Belastungstabellen Einfeldträger / loading tables single span girder 16 B13. Einseitige Belastung - Torsion / Excentric load torsion 18 B14. zulässige Belastung Kragarm / allowable load cantilever system 20 C. Berechnung der Traverse als Stütze / Calculation of the truss using as tower 27
3 SEITE: 3 A. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN / PREAMBLE A.1 DIN-NORMEN / DIN-STANDARDS: DIN 1055 Lastannahmen für Bauten 07/1978 DIN Stahlbauten 04/1990 DIN 4112 Fliegende Bauten 02/1983 DIN Aluminiumkonstruktionen 05/1980 Unter vorwiegend ruhender Beanspruchung DIN /A1 Aluminiumkonstruktionen 09/2002 Unter vorwiegend ruhender Beanspruchung DIN Aluminiumkonstruktionen 09/2002 Unter vorwiegend ruhender Beanspruchung Berechnung geschweißter Aluminiumkonstruktionen A.2 BAUSTOFFE / BUILDING MATERIAL Gurtrohre / chord tubes EN-AW 6082 T6(AlMgSi1 F31) Diagonalen / diagonals EN-AW 6082 T6(AlMgSi1 F31) Verbinder / Fitting EN-AW 6082 T6(AlMgSi1 F31) Bolzen / trusspin 11SMnPb37 (1.0737) A.3 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG / GENERAL PRELIMINARY NOTES Gegenstand der Berechnung ist das Traversensystem LITEC QL52A. Es handelt sich dabei um eine rechteckige 4-Punkt-Traverse aus Aluminium. Einzelne Elemente werden mittels Gabelverbinder und Stahlbolzen miteinander verbunden. Within this calculation the truss system LITEC QL52A is determined. Single lattice girder elements made of aluminium are connected with forkend fitting and trusspin.
4 SEITE: 4 A.4 ZEICHNUNGEN / DRAWINGS 3m Element Verbinder / coupler
5 3000 ±1, Fork aluminium EN AW 6082 T D ,5 708,75 708,75 708,75 708,75 82, A 420 O 10 DETAIL A ,88 708,75 708,75 708,75 436,88 Spirol pins steel C70 UNI 6875/DIN 7343 QL52A EN /EN ISO 4063 S Al4043A - AlSi5A - EN ISO a DETAIL B Diagonal Ø30x3 mm Extruded aluminium EN AW 6082 T6 Chord Ø50x4 mm Extruded aluminium EN AW 6082 T6 33,8 33,8 B Truss can be used either with forks in horizzontal or vertical position C DETAIL C Litec s.r.l., Via Venier, 52, Marcon (VE) Italy Tel: Fax: truss.com Part. IVA IT Disegno di proprietà LITEC. L'utilizzazione e la copia anche parziale non autorizzata del presente disegno è vietata a termini di legge. a GRUPPO MANFROTTO company Disegnato da: Zamuner A. - QL52 L=300 cm LT QL52300A Controllato Materiale Approvato Commessa Materiale Peso Scala Titolo Codice disegno DETAIL D 36,6 Kg Nome file LT QL52300A.dft - - Data 13/04/06 Formato Foglio A4-1/1
6 n 0,2 B Thickness tolerance 12,2: -0,05/+0 mm Ø 212,5 50,3 12,2 ±0, x 45 1 x 45 Rev. Data Modifiche U.T /02/2006 Red dimensions changed L.G. R 5 l 0,05 A C Ø n 0,2 B 12,8 1 X 45 1 x 45 0,5 X ,2 12,8 12,2 i 0,2 B 1 X 45 0,5 x 45 1 x B 1 x ,2 0 A 37,5 ±0,05 1 X 45 1 x 45 0,5 x 45 Chamfer 0,5x45 Thickness tolerance 12,8: -0/+0,05 mm O 10 +0,1 0 O 10 +0,1 0 O 10 +0,1 O 30 O 41,5 ±0,1 l 0, C R 32,5 = = = = -0,1 R , ,1 0 1 x 45 1 X Tolerances not indicated are to be considered in a ± 0,1 mm range. Drilling 3,2 Chamfers not indicated 0,5x45. Tolerances with reference to ISO 1101, UNI I SO Surface finishing touch with re ference to UNI ISO Litec s.r.l., Via Venier, 52, Marcon (VE) Italy Tel: Fax: truss.com Part. IVA IT Disegno di proprietà LITEC. L'utilizzazione e la copia anche parziale non autorizzata del presente disegno è vietata a termini di legge. a GRUPPO MANFROTTO company Disegnato da: Giubilato L. - Connettore da portata - Al LT DSPGL Controllato EN-AW6082T6 Approvato Commessa Materiale Peso Scala Titolo Codice disegno Doro D. 0,5 Kg Nome file LT DSPGL dft Rev. - Data 28/02/06 Formato Foglio A4-1/1
7 SEITE: 7 B. BERECHNUNG DER TRAVERSE ALS TRÄGER CALCULATION OF THE TRUSS USING AS GIRDER
8 SEITE: 8
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15 SEITE: Lasteinleitung / application of the load Werden die Lasten nicht exakt in den Knoten eingeleitet, entstehen in den Gurten zusätzlich zu den Normalkräften noch Biegemomente. If the loading is not positioned exactly at the node, additional bending moments will load the chords. max. Normalkraft im Gurt / max. normalforce in the chord N = 44,42 kn Biegemoment / bending moment: M = P x L/ 6 P = 1,00 kn L = 70 cm M = 1,0 x 0,70/6 = 0,117kNm σ = N/A +M/W = 10,35 kn/cm² (permissible stress at the node) tube 50 x 4 W = 6,162 cm³, A = 5,781 cm² σ = 44,42/5, ,70/6,162 = 9,58 kn/cm² < 10,35 kn/cm Lasten bis 100 kg können beliebig aufgebracht werden. Lasten größer 100 kg sind in die Knoten einzuleiten, oder es ist ein besonderer Nachweis zu führen. Loads up to 100 kg may be positioned in any way. Load greater than 100 kg are to be positioned in the nodes or an extra calculation has to be done.
16 SEITE: Belastungstabellen Einfeldträger / loading tables single span girder Formeln / formula: Gleichlast vertikal / distributed load M = q l 2 /8 + g l 2 /8 zul q = (M g l 2 /8) 8/l 2 = 8 M/l 2 - g Q = (q l)/2 + (g l)/2 zul q = P 2/l g= 2 P/l g f = M y l² /I y Einzellast mittig / center load M = P l /4 + g l 2 /8 zul P = (M g l 2 /8) 4/l = 4 M /l - g l/2 Q = P/2 + (g l)/2 zul P = 2 P g l f = M y l² /I y Einzellast in den Drittelspunkten / thirdpoint load M = P l /3 + g l 2 /8 zul P = (M g l 2 /8) 3/l = 3 M /l - g 3/8 l Q = P + (g l)/2 zul P = P g l/2 f = M y l² /I y Einzellast in den Viertelspunkten / forthpoint load M = P l /2+ g l 2 /8 zul P = (M g l 2 /8) 2/l = 2 M /l - g 2/8 l Q = 3/2 P + (g l)/2 zul P = 2/3 Q g l/3 f = M y l² /I y Einzellast in den Fünftelspunkten / fifthpoint load M = P l / g l 2 /8 zul P = (M g l 2 /8) 1.66/l=1.66 M /l - g 1.66/8 l Q = 2 P + (g l)/2 zul P = 0.5 P g l/4 f = M y l² /I y
17 SEITE: 17
18 SEITE: Einseitige Belastung Torsion / Excentric load - torsion Exakte Berechnungen für die QX-Serie von Litec zeigten, dass durch die hohe Torsionssteifigkeit auch bei einseitiger Belastung die Gurte fast gleich belastet werden. Hier ist es ausreichend pauschal eine Abminderung von 10% für die zulässige Belastung zu machen. Exact calculations for the QX-series of Litec shows that due to the high torsional stiffness both chords are loaded nearly equal also with excentric load. For the chords it is enough to decrease the permissible load by 10%. Für die Diagonalen wird folgender auf der sicheren Seite liegender Ansatz gewählt. Die gesamte Querkraft wird durch eine Diagonale aufgenommen. For the diagonals the following assumption is chosen. The diagonal will be loaded by the complete transversal force. per. M = 0,90 x41,75 per. Q = 0,50 x 22,50 = 37,58 knm = 11,25 kn
19 SEITE: 19
20 SEITE: zulässige Belastung Kragarm / allowable load cantilever system Interaktion zwischen Moment und Querkraft / interaction between bending moment and transversal force Durch die eingeschobenen Fittinge werden die maximalen Momente hinter den Knoten verschoben. Einheitslast / unit load: Q = 10,0 kn q* = 10,0 x (7,5+3,75)/7,5² x 3/2 = 300 kn/m q** = 10,0 / 15,0 = 67 kn/m q 1 = q 2 = = 367 kn/m = 233 kn/m q 3 = 10,0/0,03 = 333 kn/m Vertikalrohr
21 SEITE: 21 statical system: bending moment: Knoten / node: fiktiver Hebelarm / virtual lever: 3 cm allowable stress: 8,53 kn/cm² Normalkraft im Gurt / normalforce of the chord: N = 41,75 / (2x0,47) = 44,42 kn Biegemoment im Gurt / bemding moment of the chord: Q = 22,50 kn per chord 22,50/4 = 5,63 kn M = 5,63 x 3,0 = 16,88 Rohr / tube 50x4 A = 5,781 cm² W = 6,162 cm³ 44,42 / 5, ,88 / 6,162 = 10,42 kn/cm² > 8,53 kn/cm² f = 8,53/10,42 = 0,81 Rohr / tube: fiktiver Hebelarm / virtual lever: 6,5 cm allowable stress: 14,50 kn/cm² M = 5,63 x 6,50 = 36,60 Rohr / tube 50x4 A = 5,781 cm² W = 6,162 cm³ 44,42 / 5, ,60 / 6,162 = 13,62 kn/cm² < 14,50 kn/cm²
22 SEITE: 22 Interaktion/interaction: 8,53 = N chord /A + M chord /W N chord = M truss /(2x0,47) M chord = Q truss /4 x 3 Streckenlast/distrubuted load: M truss = qxl²/2 M chord = q x L 8,53 = q x L²/2/(2x0,47) / 5,781 + q x L /4 x 3 / 6,162 q = 8,53 / (L²/2/(2x0,47) / 5,781 + L /4 x 3 / 6,162) - 0,12 Einzellast/point load: M truss = PxL M chord = P 8,53 = P x L/(2x0,47) / 5,781 + P /4 x 3 / 6,162 q = 8,53 / (L/(2x0,47) / 5, x 3 / 6,162) - 0,12x L
23 SEITE: 23 Es ist sicher zustellen, dass abhebende Kräfte gesichert werden. Es werden 3 Fälle unterschieden: For a system single span with cantilever, it is necessary to secure the span not to lift off. 3 variations are possible:
24 SEITE: 24
25 SEITE: 25 Formeln / formula: B 1 = 1,5 x M / L span B 2 = 1,5 x 2 x M / L span B 3 = 1,5 x 2 x M / (L span )² [kn] [kn] [kn/m] M = (q+0,12) x (L cantilever )² / 2 M = P x (L cantilever ) + (0,12) x (L cantilever )² / 2 distibuted load single load Bei maximaler Ausnutzung / maximum utilization: B 1 = 1,5 x 41,75 / L span = 62,63/ L span [kn] B 2 = 1,5 x 2 x 41,75 / L span = 125,25/ L span [kn] B 3 = 1,5 x 2 x 41,75 / (L span )² = 125,25/ (L span )² [kn/m]
26 SEITE: 26
27 SEITE: 27 C. BERECHNUNG DER TRAVERSE ALS STÜTZE CALCULATION OF THE TRUSS USING AS TOWER Systeme / systems Es werden 2 verschiedene Systeme untersucht. 2 systems will be analysed System A: Oben und unten gehaltene Stützen / column jointed supported at the top and bottom Eulerfall 2 System B: Eingespannte Stütze / Cantilever column Eulerfall 1
28 SEITE: 28 System A: Knicklänge / buckling length: s k = 1,0 x H H = Höhe/height System B: Knicklänge / buckling length: s k = 2,5 x H H = Höhe/height Schlankheit / slenderness ratio: λ = s k / i ω (aus Tabelle / table) zulässige Normalkraft / permissible Normalforce: N = 4 x N Gurtrohr/chord / ω Beispiel / example: H = 10m System A s k = 1,0 x H = 10,0 m λ = s k / i = 1000 / 21,72 = 46 ω = 1,25 zul. N = 4 x 44,42 / 1,25 0,12 x 10 = 140,94 kn
29 SEITE: 29
STRUCTURAL REPORT STATISCHE BERECHNUNG
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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
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Statische Berec hnung
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Engineering Dipl.-Ing. Michael Lück Ingenieurbüro für Messebau Bühnentechnik Fliegende Bauten Statische Berec hnung Dokumentation Auftraggeber: Projekt: Milos s.r.o. Špindlerova 286 413 1 Roudnice nad
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www.vom-felde.de [email protected] Statische Berechnung Structural Report F31 16230 für das System der Firma for the system by Global Truss Furong Industrial Area Shajing Town Baoan District Shenzen China
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