Statik- und Festigkeitslehre

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Transkript:

Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur Institut Entwerfen und Bautechnik, / KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu

Inhalt Organisation Grundverständnis - Beispiele Zusammenhänge Lastabtragung Übersicht Literatur 2 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Organisation Aufgabe der Lehrveranstaltung Wissensvermittlung, Aneignung des Wissens und eigenständiger Umgang mit dem Wissen Wer hat schon einmal das Knarren einer Holztreppe oder das Knacken eines Holzhauses gehört? Wer hat bei einem Rock-Konzert das Schwingen der Zuschauertribüne gespürt, besondern bei rhythmischen Bewegungen? Wer hat schon einmal beim Aufbau einer Konstruktion (Kran, Festzelt, Turm, usw. ) zugeschaut? 3 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Organisation Vorlesung wöchentlich Auditive, visuelle und kinästhetische Wissensvermittlung Skript (pdf-dokument der ppt-präsentation) Heranführen an die Themen zunehmender Schwierigkeitsgrad aufbauende Thematiken Übungen wöchentlich Aneignung der Lehrinhalte und Umgang mit den Inhalten Themenbezogen Selbststudium und selbstständiges Arbeiten Betreuung durch Mitarbeiter Schriftliche Prüfung 4 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Organisation Internet Vorlesung, Präsentationen unter: http://fgt.ieb.kit.edu/391_187.php Links: Unterlagen zur Vorlesung Übungen, Aufgaben unter: http://fgt.ieb.kit.edu/391_187.php Links: Unterlagen zur Vorlesung Fragen zur Vorlesung und zu den Übungen können während der betreuten Übungszeit beantwortet werden. Sprechstunden nach Vereinbarung 5 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Organisation Internet Ziele der Lehrveranstaltung Bewusstsein schaffen für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Konstruktionen Verständnis entwickeln für die strukturelle Zusammenhänge von Konstruktionen Nachvollziehbare und logische Erklärungen für Bauteilabmessungen Einführung in das Vokabular der Bauingenieure, Kommunikation mit den Fachingenieuren 6 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Bsp. Auskragung 7 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Auskragung 8 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Auskragung 9 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Auskragung 10 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Einspannung 11 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Einspannung 12 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Durchbiegung 13 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Grundverständnis Beispiel Durchbiegung 14 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Zusammenhänge Gebäudehülle 15 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Zusammenhänge Gebäudehülle 16 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Zusammenhänge Haustechnik 17 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Holz (II Faser) 18 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein Beton C 20/25 50 20 90 10 50 Stahl St 37 Glas Statik- und Festigkeitslehre Zusammenhänge Werkstoffe 700 25 70 360 360 210 90 2 29 110 90 Druckfestikgeit [N/mm²] Zugfestigkeit [N/mm²] E-Modul [1000N/mm²] Wärmeausdehnungskoeffizient...

Zusammenhänge Werkstoffe Kraft F = 500 kn ~ 50 t Kraft F = 500 kn ~ 50 t Kraft F = 500 kn ~ 50 t h = 3,0 m h = 3,0 m h = 3,0 m Beton b/d = 30 cm/ 30 cm Stahl QR 16,0 x 1,25 cm Holz b/d = 40 cm/ 40 cm 19 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Zusammenhänge Fertigung 20 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Lastabtragung 21 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Lastabtragung 22 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Übersicht Voraussetzungen Kräfte Zerlegen und Addieren von Kräften Kräftepaar und Drehmoment Hebelgesetz, Momentengleichgewicht Gleichgewichtsbedingungen Äußere Lasten Einwirkungen Arten von Lasten und Ermittlung von Lasten im Hochbau Auflagerbedingungen und Lager verschieblich gelenkig eingespannt Statische Systeme Einfeldträger, Kragarm geneigter Träger Einfeldträger mit Auskragung Innere Beanspruchungen Normalkräfte Querkräfte Biegemomente Torsion Spannungen Hook sches Gesetz Festigkeiten Zugspannungen Biegespannungen Schubspannungen Verformungen Statisch unbestimmte Systeme Mehrfeldträger 23 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Literatur Gottfried Leicher Tragwerkslehre in Beispielen und Zeichnungen Werner Verlag, 2002 Hanfried Heller Padia 1 Tragwerkslehre Ernst und Sohn, 1998 Heino Engel Tragsysteme Structure Systems Hatje Verlag 1997 Hans H. Hugi Einführung in die Statik der Vorlesungstexte an der ETH ZürichZ Verlag der Fachvereine Zürich, Z 1992 Paul Kuff Tragwerke als Elemente der Gebäude ude- und Innenraum-Gestaltung Kohlhammer Verlag, 2001 Jürgen Stöffler ffler,, Susanne Samberg Tragwerksentwurf für f r Architekten und Bauingenieure Bauwerk-Verlag 2002 24 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein

Literatur F. Krauss, W. Führer, F J. Neukäter Grundlagen der Tragwerkslehre 1 Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, M 1996 W. Führer, F C. Willems Grundlagen der Tragwerkslehre 2 Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, M 1991 K. Dierks, K.-J. Schneider, R. Wormuth Baukonstruktion 4. Auflage, Werner-Verlag, Düsseldorf D 1997 K.J. Schneider Bautabellen für f r Architekten Werner-Verlag Düsseldorf D Holschemacher Entwurfs- und Konstruktionstafeln für f r Architekten Bauwerk-Verlag 2004 25 13.10.2010 Dipl.-Ing. Kai Hainlein