Microsoft Word - Prelom ispravljen −avor 8.doc
|
|
- Nebojša Marković
- пре 5 година
- Прикази:
Транскрипт
1 UDK Primljeno Krešimir Šavor Ključne riječi integralni most, projektiranje, proračun svojstava, spojnice, ležajevi, prijelaz most-prometnica K. Šavor Stručni rad Uvodno se objašnjava što su prema inozemnoj literaturi, integralni mostovi s obzirom na to da se u nas taj naziv dosada veoma rijetko upotrebljavao iako su izvođeni mostovi kao monolitne građevine bez spojnica i ležajnih konstrukcija. Opisuju se konstrukcijski i statički sustavi takvih mostova te navode njihova pozitivna i negativna svojstva. Prikazana su iskustva iz SAD-a i Njemačke. Detaljnije su opisane osnove za projektiranje i proračun takvih mostova te prijelaz s ceste na most. Key words integral bridge, design, calculation of properties, expansion joints, bearings, bridge-road transition Mots clés pont intégré, étude, calcul des propriétés, joints de dilatation, appareils d appui, joint pont-route Ключевые слова интегральный мост, проектирование, расчет характеристик, соединительные скобы, опоры, переход мост-дорога Schlüsselworte integrale Brücke, Entwerfen, Berechnung der Eigenschaften, Verbindungen, Lager, Übergang Brücke - Verkehrsweg K. Šavor Professional paper Integral bridges In the introduction, the author explains the meaning of the term "integral bridges" as used in international literature, as this term has been used in our country quite rarely despite the fact that bridges as monolithic structures without expansion joints and bearing structures have been realized. Structural and static systems of such bridges are described and their positive and negative properties are indicated. Experience from the U.S.A. and Germany is presented. Bases for the design and calculation of such bridges, including transition from road to bridge, are described in more detail. K. Šavor Ouvrage professionel Ponts intégrés Dans l introduction, on explique ce que sont les ponts intégrés, selon la littérature étrangère, compte tenu de l utilisation très rare de ce terme chez nous, bien que des points aient déjà été construits en tant qu ouvrages monolithiques, sans les joints et les appareils d appui. On décrit les systèmes constructifs et statiques de ce type de ponts et on cite leurs propriétés positives et négatives. On présente les expériences des États-Unis et de l Allemagne. On décrit plus en détail les bases pour l étude et le calcul de ces ponts, ainsi que les joints entre la route et le pont К. Шавор Интегральные мосты Вводно выясняется значение понятия интегральные мосты согласно иностранной литературе, смотря на то, что у нас этим названием до сих пор очень редко пользовалось, хотя возведение мостов как монолитных сооружений без соединительных скоб и опорных конструкций осуществлялось. Описываются конструкционные и статические системы таких мостов и приводятся их положительные и отрицательные характеристики. Показан опыт США и Германии. Более подробно описаны основания на проектирование и расчет таких мостов и переход с дороги к мосту. K. Šavor Fachbericht Integrale Brücken Einführend wird erklärt was man in der ausländischen Literatur unter integralen Brücken versteht, da in Kroatien dieser Fachausdruck bisher sehr selten benützt wurde, obwohl Brücken als monolithische Bauwerke ohne Verbindungen und Lagerkonstruktionen ausgeführt wurden. Es sind konstruktive und statische Systeme beschrieben und deren positive und negative Eigenschaften angeführt. Dargestellt sind Erfahrungen aus den USA und Deutschland. Detailliert beschreibt man die Entwurfsgrundlagen und Berechnungen solcher Brücken, sowie der Ubergang Brücke Verkehrsweg. Autor: Krešimir Šavor, dipl. ing. građ., Pantovčak 81, Zagreb GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
2 1 Uvod, ili kako ih neki nazivaju robusni, rezultat su nastojanja mostograditelja da snize rastuće troškove održavanja i povećaju njihovu trajnost. Prema zapadnoeuropskim pokazateljima, prosječni je utrošak održavanja na godinu otprilike 2% cijene izgradnje mosta. Ako se pretpostavi da je vijek trajanja mosta 100 godina, tada bi se moglo s troškovima održavanja u tom vremenskom razdoblju izgraditi još dva nova mosta. Prema tome održavanje mostova je ozbiljan problem nacionalne ekonomije koji zaslužuje punu pažnju gospodarstvenika i stručnjaka. Amerikanci su, u tom pogledu, prvi pronašli odgovarajuće rješenje gradnjom integralnih mostova. Znatno kasnije slijedili su ih Englezi, Nijemci, Šveđani, Japanci i drugi. Osnova integralnih mostova jest u činjenici da su uklonjene sve prijelazne naprave i sve ležajne konstrukcije na koje otpada najveći dio troškova održavanja. Uklanjanjem spojnica i ležajnih konstrukcija svi elementi mostova tj. rasponski sklopovi, upornjaci i stupovi, koji su kod sadašnjih mostova neovisni, ujedinjeni su u jednu monolitnu cjelinu koja najbolje odgovara betonu. No integralni mostovi imaju i negativne osobine. Nijemci, koji su teorijski obradili integralne mostove, nazivaju integralnim mostovima one koji nemaju niti jednu spojnicu i niti jedan ležaj. Amerikanci su uveli pojam poluintegralni mostovi koji se odnosi na dulje mostove sa spojnicama i ležajevima samo na upornjacima. Povijesno gledano, integralni mostovi zapravo nisu novost, jer se mnogi stari mostovi mogu uvrstiti u tu kategoriju kao npr. kameni lučni mostovi Rima, srednjeg i novog vijeka sve do početka XX. stoljeća. Prije mostograditelji nisu poznavali prijelazne naprave i specijalne ležajeve koji su se počeli primjenjivati tek početkom XX. stoljeća. Svrha im je bila uklanjanje sila prisile i pojednostavnjivanje izvedbe mostova. 2 Svojstva integralnih mostova Integralni su mostovi monolitni okvirni sustavi s jednim ili više raspona (slika 1.). Njihova je glavna karakteristi ka da nemaju ni spojnice ni ležajne konstrukcije. Defor macije od djelovanja temperature i skupljanja betona su Slika 1. Primjer uzdužnog presjeka integralnog mosta K. Šavor spriječene i nastaju sile u rasponskom sklopu i tlu koje bitno utječu na realizaciju ovih mostova. Kod konvencionalnih mostova sa spojnicama i ležajima omogućeni su pomaci bez otpora i nema dodatnih sila. Pozitivna su svojstva integralnih mostova: otpadaju nabava, ugradnja, popravci, zamjena potrošenih prijelaznih naprava i ležaja novima te preusmjeravanje postojećeg prometa povećava se trajnost mostova jer otpadaju spojnice gdje može ući vlaga koja razara sklopove, ležaje i podupore visina nosivih sklopova relativno je mala i mostovi izgledaju vitkiji i estetski prihvatljiviji nisu potrebna proširenja glava stupova radi postavljanja preša zbog izmjene dotrajalih ležajnih konstrukcija upornjaci su znatno jednostavniji jer nema potrebe za pristup ležajnim konstrukcijama kojih nema otpada složena armatura ispod ležaja na stupovima i upornjacima monolitnost sklopa stvara rezerve sigurnosti što je posebno važno u seizmičkim područjima vožnja preko integralnih mostova je mirna i buka je mnogo manja. Negativna su svojstva integralnih mostova: nisu prikladni za kose mostove, tamo gdje postoje znatna slijeganja ili pomaci tla, kod slabo nosivog tla gdje piloti nose na trenje jer zbog cikličkog gibanja nije pouzdana njihova nosivost te za neke postupke građenja, primjerice postupno potiskivanje pri izvedbi integralnih mostova od predgotovljenih elemenata postoje teškoće ovisno o okolnostima potrebna je posebna nosiva konstrukcija za prijelaz između mosta i prometnice. 3 Američka (SAD) i njemačka iskustva Stručnjaci države Tennessee među prvima su obratili pozornost na činjenicu da održavanje prijelaznih naprava, i rjeđe ležajeva, čini znatne probleme i troškove. I najbolje su prijelazne naprave često propuštale zagađenu vodu koja oštećuje rasponske sklopove, ležajeve i donji ustroj. Zamjena prijelaznih naprava često je složena i skupa, može dugo trajati i tada se mora preusmjeravati postojeći promet. Troškovi preusmjeravanja mogu biti veći nego izmjena naprava. Zbog navedenih su se razloga odlučili na radikalno rješenje ukidanjem svih prijelaznih naprava i svih posebnih ležajnih konstrukcija. Najveća je duljina takvih be- 520 GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
3 K. Šavor tonskih mostova 240 m, a čeličnih 120 m, jer veličina prisilnih naprezanja u pojedinim dijelovima ovih mostova ograničava njihove duljine. Američki su stručnjaci ostvarenju ideje pristupili na praktičan način. Počeli su s mostovima manjih duljina i provjeravali njihovo ponašanje u uporabi. Budući da su se rezultati pokazali zadovoljavajućim prelazili su na sve veće duljine. Kod manjih duljina mostovi su izvedeni bez spojnica i ležajeva, a kod većih kao semiintegralni. Na taj je način izveden Kingsport-bridge, duljine 850 m. Integralni su mostovi naročito prikladni za manje i srednje mostove. Veće duljine integralnih mostova mogu se postići s kombiniranim sustavima npr. čeličnim rešetkama ili zategama ispod donjih pojasa nosivih sklopova, međutim ovi sustavi ne daju povoljan estetski dojam. Dok su američki stručnjaci pristupili problemima integralnih mostova sasvim praktično, njemački su inženjeri proučili vrlo savjesno i detaljno sve parametre bitne za ove mostove te stvorili teorijske osnove za njihovo projektiranje i dimenzioniranje. Osnove proučavanja i teorije integralnih mostova razrađene su na Sveučilištu u Stuttgartu pod vodstvom prof. J. Schlaicha i prof. K. Schäfera [2, 3, 4]. 4 Osnove za projektiranje i dimenzioniranje integralnih mostova Uklanjanje spojnica i ležajeva znači da u sklop valja uvesti dodatna naprezanja koja nastaju zbog spriječenosti deformacija, jer su integralni mostovi statički neodređeni sustavi. Pomacima krajeva mostova suprotstavlja se tlo. Na taj način nastaje interaktivno stanje most-tlo, gdje je monolitni sklop sastavljen od gornjeg i donjeg ustroja povezan s tlom međusobno kompatibilnim uvjetima (slika 2.). Slika 2. Shematski prikaz interaktivnog djelovanja gornjeg i donjeg ustroja mosta Interakcija most-tlo može se opisati poznatim geotehničkim računskim modelom. Budući da kompleksni dijelovi sadrže određene nesigurnosti, integralne mostove valja dimenzionirati za granične slučajeve, kako bi se pokrile nesigurnosti pretpostavki o krutosti sklopa i ponašanju tla. Proračuni integralnih mostova bit će pregledniji i manje podložni pogreškama ako se primijene jednostavni zamjenski sustavi. U jednostavnim se slučajevima mogu primijeniti zamjenske opruge. Sile prisile, koje ovise o krutostima, mogu se u slučaju vlačnih naprezanja realno ocijeniti ako se uzme u obzir nelinearno ponašanje materijala. Računski su modeli, koji uzimaju u obzir materijalnu nelinearnost, mnogobrojni. Nelinearni su proračuni praktički otežani prije svega ovisnošću unutarnjih sila o povijesti naprezanja koje se za dimenzioniranje sklopa mora pretpostaviti dovoljno točno. Jedan od bitnih faktora veličine prisilnih sila jest vlačna krutost. Što je veća ova krutost veće su i sile prisile. Smanjivanjem te krutosti smanjit će se i naprezanje. Razne su mogućnosti smanjenja prisilnih sila. Kod armiranog betona u naprslom stanju smanjena je vlačna krutost. Prisilni se vlak kod konstantnih presjeka ne raspoređuje duž mosta jednolično ako je sklop prednapet. U područjima s pukotinama mogu nastati znatne koncentracije vlačnih naprezanja, iako je sila prisile konstantna. Postupak koji se primjenjuje u praksi kao dokaz za ograničenje širine pukotina može dovesti do podcjenjivanja naprezanja i do oštećenja. Jednaki postupak s vlačnim i tlačnim naprezanjima zbog prisile uz smanjeni faktor sigurnosti nije utemeljen jer se vlačna naprezanja smanjuju stvaranjem pukotina, a tlačna stvaranjem zgloba. Ako se mehanička ovisnost kombiniranog djelovanja tereta i prisile ne obuhvati točnije, uzimanjem u obzir materijalne nelinearnosti, tada vlačno područje sklopa valja pokriti dodatnom armaturom uz odgovarajuću duljinu sidrenja. Prisilne sile zavise, također, od temperaturnog koeficijenta istezanja i od modula elastičnosti. Ove se vrijednosti mogu znatno popraviti prikladnim odabirom kamenog dodatka betonu, na primjer od vapnenca, pri čemu je koeficijent istezanja 7, /k, a kod kvarca je 12, /k. Kod integralnih su mostova koeficijent i modul elastičnosti veoma važni pa ih stoga valja odrediti dovoljno točno. U usporedbi s normalnim betonom, kod sklopova od laganog ili visokovrijednog betona manji su utjecaji na veličinu sile prisile i stoga su ovi betoni prikladni za integralne mostove. Uz pretpostavku istih rubnih naprezanja za presjeke od lakog betona potrebna je, poradi manje vlastite težine, manja površina. Manja vlačna krutost, niži modul elastičnosti i manji temperaturni koeficijent utječu na smanjenje sile prisile do 65% u odnosu prema normalnom betonu. Osjetljivost sklopova od laganog betona na sile prisile raste s manjom suhom prostornom težinom i povećanim odnosom vlastita težina/pokretno opterećenje. Skuplja- GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
4 nje je kod mostova od laganog betona 20% veće nego kod normalnog betona. Mana mu je da je skuplji od normalnog betona. Kod visokovrijednog je betona smanjenje vlačnih sila prisile za beton B65 10%, a za B115 više od 40%. Osjetljivost sklopova od visokovrijednog betona povećava se s rastućom čvrstoćom betona i odnosom vlastita težina/pokretno opterećenje. Potencijal je u razvitku visokovrijednoga laganog betona gdje se odnos prostorne težine i čvrstoće, a time i osjetljivost na prisilu, može smanjiti umanjivanjem dodatka vode i dodatkom mikrosilike. Utjecaj puzanja betona zbog temperature na naprezanja od prisilnih sila praktički je zanemariv. Prisilna naprezanja od skupljanja znatno su precijenjena, ako se puzanje ne uzme u obzir. Djelotvorno sredstvo za smanjenje skupljanja jest izvedba spojnica koje se naknadno zatvaraju. Parametarske studije okvirnog rasponskog sklopa s jednim poljem, temeljenog na pilotima, prikazuju bitne utjecaje na ponašanje integralnih mostova. Otpor tla sprječava pomake mostova kod normalnog tla i krutosti sklopa u relativno malom opsegu. Normalne su sile prisile malene, ali reakcije tla mogu prouzročiti znatne momente prisile. Utjecaj promjera pilota i dubine temeljenja pokazuje da duboko temeljenje smanjuje popustljivost, a istodobno se pobuđuje veći otpor tla (slika 3.). Slika 3. Utjecaj promjera pilota d i temeljenja t na mjerodavne napone σ na glavi pilota Na slici 3. prikazana su linearno elastična naprezanja pilota na uglu okvira od vlastitog opterećenja g i promjena temperature T ovisno o promjeru pilota i dubini temeljenja. Naprezanja se smanjuju s povećanjem promjera pilota. Prisilna naprezanja gornjeg sklopa zbog otpora tla rastu s povećanjem dubine temeljenja i rastućim promjerom pilota. U tlu postrano oslonjeni duboki temelji razlikuju se u pogledu deformacija od, primjerice, stupova mosta gdje sposobnost deformacije nelinearno raste s povećanjem visine. Deformacijska sposobnost dubokih temelja, naprotiv, opada s povećanjem njihove dubine. K. Šavor Sile trenja na zidovima upornjaka su zanemarive, dok trenje u dnu upornjaka pri površinskom temeljenju valja uzeti u obzir. Značenje trenja na temelju upornjaka za normalne je prisile malo. Čak i uz najnepovoljnije pretpostavke, veliki raspon i kruti zidovi upornjaka, normalne sile prisile ne prelaze 20% sila prisile nepomičnih upornjaka. Ekscentrično djelovanje sila trenja može ipak izazvati velike momente savijanja. Pri duboku temeljenju na pilotima sile trenja na vrhu pilota uglavnom nisu djelotvorne, jer su horizontalne sile koje mogu nadvladati trenje unesene u tlo već u gornjem dijelu pilota. Izvedba nepomičnih upornjaka prikladna je samo za mostove koji mogu preuzeti sile prisile ili se pomicanjem u nekom drugom smjeru mogu osloboditi tih sila. Sprječavanje pomaka rasponskog sklopa potrebno je izvesti kod dugih integralnih mostova preko više polja ako u okvirnim stupovima nastaju prevelika naprezanja. Uzdužne sile prisile rasponskog sklopa mogu se smanjiti primjenom manjih raspona, primjerice uporabom kosih V stupova, što ujedno omogućuje i redukciju normalne krutosti poprečnog presjeka rasponskog sklopa. Osim toga tako oblikovani stupovi znatno smanjuju pomake rasponskog sklopa i time naprezanja prijelaznih područja na krajevima mosta i upornjaka. Smanjenje prisilnih naprezanja rasponskog sklopa primjenom klasičnog prednapinjanja načelno je ekonomski neopravdano. Prednapinjanje mostova bez spojnica rezultira tlačnim silama u betonu, manjim od vlačnih sila u kabelima za prednapinjanje, ako upornjaci nisu idealno pomični. Od statički neodređenog djelovanja prednapinjanja nastaju uzdužne sile i momenti savijanja, koji mogu biti zamjetni i za slučaj centričnog prednapinjanja. Povoljnije se može ocijeniti moguća uporaba vanjskog prednapinjanja. Upornjake integralnih mostova valja oblikovati tako da stvaraju što manja naprezanja od prisile. Upornjaci s malom visinom znatno smanjuju prisilna naprezanja (slika 4.). Slika 4. Plitki upornjaci smanjuju prisilna naprezanja Ako se upornjaci sastoje od jedne dovoljne ukrute krajeva sklopa te su njegovi krajevi integrirani u sam sklop, tada praktički nema prisilnih momenata. Dimenzije upornjaka određene su dopuštenim naprezanjem tla. Da bi se spriječile neznatne deformacije zbog otpora tla i trenja, mora se dokazati sposobnost deformiranja stu- 522 GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
5 K. Šavor pova okvirnih mostova s više polja ako su sklop i upornjaci međusobno povezani bez spojnice. Sposobnost deformiranja stupova može se povećati ako se pri istoj površini presjeka smanji visina presjeka u uzdužnom smjeru. Izvedba stupova od dva dijela također je jedna od mjera za povećanje sposobnosti deformiranja. Umjetno sprječavanje deformabiliteta poradi prisile nije preporučljivo, osim u posebnim okolnostima. To može nastati kod mostova u dolini gdje su krajnji stupovi male visine. Tada postoji opasnost da se kod vlačnih naprezanja stvore široke pukotine, a kod tlačnih svod u kolniku. Mostovi u tlocrtnim krivinama posebno su prikladni za sklopove bez spojnica. Kod njih se prisilne promjene duljina pretvaraju u radijalne pomake. Lučni se mostovi ponašaju načelno jednako ali s radijalnim pomacima u vertikalnoj ravnini. Kosi mostovi nisu prikladni za mostove bez spojnica, zbog mogućnosti pomaka upornjaka poprečno na os mosta. U prijelaznim područjima, upornjak-rasponski sklop, stupovi-rasponski sklop, deformacije su nelinearne, pa se klasično dimenzioniranje ne može rabiti jer ne vrijedi osnovna pretpostavka o ravnosti presjeka (tzv. D-područje). Ako nema pukotina ova se područja dimenzioniraju programskim paketima s konačnim elementima. Za područja s pukotinama pogodno je dimenzioniranje s poznatim štapnim modelima [5]. Prijelazna područja valja zaobliti kako bi se postigao harmonički tok sila s niskom koncentracijom napona. Usporedba s linearnoelastičnim iznalaženjem unutarnjih sila pokazuje da utjecaj materijalne nelinearnosti, posebno kod neprednapetih konstrukcija, može biti značajan. 5 Prijelaz most-cesta Ovisno o vrsti kolnika na mostu i cesti valja izvesti odgovarajući prijelaz most-prometnica koji će zadovoljiti dopuštena naprezanja, udobnost vožnje i trajnost. Krajevi se mosta pomiču zbog djelovanja temperature i vlage te stoga u kolnicima nastaju dodatna naprezanja. Kolnik na mostovima obično se sastoji od izolacijskog sloja te zaštitnog i habajućeg sloja od asfaltnog betona ili lijevanog asfalta. Kolnik ceste sastoji se od habajućeg i veznog sloja, također od asfaltnog betona na bitumenskoj podlozi ili hidraulički veznoj podlozi od pijeska ili šljunka. Kolnik ceste može biti i od betona što je rjeđi slučaj. Zbog veze zaštitnog i izolacijskog sloja s nosećim sklopom, kolnik mosta mora slijediti deformacije rasponskog sklopa. Spojnice između krajeva mosta i priključnih cesta mogu kod integralnih mostova otpasti ako kolnik ceste može podnijeti dodatne sile od pomaka mosta. Izduženja rasponskog sklopa moraju se kompenzirati u prijelazu most-cesta, odnosno u kolniku ceste, tako da ne nastanu široke pukotine ili ispupčenja. Za proračun naprezanja bitno je ponašanje na kontaktu između kolnika ceste i tla. Uz pretpostavku nepopustljivog sprezanja između kolnika ceste, nosivog sloja i tla i za neizmjerno kruto tlo slobodna duljina deformiranja kolnika teži nuli i asfalt bez obzira na svoje visokoelastične značajke puca već kod malih promjena duljine. U stvarnosti postoji elastično sprezanje s trenjem, te su rubni uvjeti u praksi između graničnih vrijednosti krutog i elastičnog sprezanja. Područje bitumenskog kolnika koje se aktivira za promjene duljine raste ako sile prisile, koje nastaju do postizanja vlačne čvrstoće kolnika, lokalno svladavaju trenje. Asfalt ima složeno deformacijsko ponašanje koje sadrži elastične, plastične i viskozne deformacije i bitno je ovisno o temperaturi i duljini opterećenja, odnosno frekvenciji opterećenja. Za kratkotrajna djelovanja ponašanje asfalta je približno elastično, a za dugotrajna djelovanja visokoelastično. Plastične deformacije nastaju ponajprije kod velikih promjena opterećenja i nastaju kolotragovi i kod promjena duljine valovi odnosno pukotine. Izduženja rasponskog sklopa ljeti izazivaju obično mala naprezanja, jer asfalt ima veliku sposobnost relaksacije, ali može doći do pojave valova. Pri skraćenju rasponskog sklopa zimi kod niskih temperatura, asfalt se uglavnom ponaša elastično, jer mu je sposobnost relaksacije smanjena, pa nakon prekoračenja vlačne čvrstoće asfalta nastaju pukotine. Prema teorijskim i eksperimentalnim rezultatima bitumenski kolnik ipak ima izraženu elastičnost i normalne sile prisile u rasponskom sklopu su male, jer se elastične deformacije cestovnog kolnika raspodjeljuju na određenu «sudjelujuću» duljinu. Sudjelujuće su duljine kod malih vrijednosti trenja veće. Sudjelujuća duljina za most duljine 100 m uz konstantni modul elastičnosti asfalta E f = MN/m 2 i prosječni koeficijent trenja µ = 0,5 jest primjerice, oko 170 m, a za most duljine 500 m oko 370 m. S povećanjem debljine asfalta raste i trenje te se sudjelujuće duljine smanjuju. Betonski se kolnici ponašaju načelno na jednak način. Prisilne deformacije kolnika mogu se djelotvorno smanjiti ako se kolnik mosta odijeli od sklopa na, primjerice, razdjelnim slojem od šljunka (slika 5.). GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
6 K. Šavor Na krajevima prijelaznih ploča deformacije kolnika su malene i praktično neuklonjive. Da bi proširenje poremećenog područja tla bilo malo i da bi deformacije kolnika, iz prometnih razloga, bile prihvatljive prijelazne ploče na svojim krajevima moraju biti male visine. Krajevi prijelaznih ploča od čeličnog lima ili čeličnih limova omogućuju vrlo malu visinu presjeka prijelaznih ploča. Jednostavno je rješenje s čeličnim kutnicima (slika 7.) primijenjeno na mostu prikazanom na slici 8. Slika 5. Razdjelni sloj od šljunka između kolnika i konstrukcije mosta Zbog sniženja temperature smanjena se sposobnost deformiranja bitumenskih kolnika može povećati ako se prijelazna područja izvedu od polimerom modificiranog bitumena. Radi rasprostiranja vlačne čvrstoće i svojstava povezivanja stvaraju se pukotine koje se ne mogu pouzdano ukloniti. Stoga je kod betonskih dijelova potrebno ograničavanje širine pukotina. Primjena armiranog asfalta u prijelaznim je zonama vrlo prikladna mjera. Kontrolirano stvaranje pukotina smanjuje sudjelujuću duljinu. Razdjelne slojeve između kolničke ploče i nosivog sloja tada ne treba ugraditi, jer zbog armature naprezanja u kolničkoj ploči mogu biti veća od vlačne čvrstoće asfalta. Potrebna količina armature dobije se iz prisilnih naprezanja kolnika. Čak i kad su računska naprezanja asfalta niža od vlačne čvrstoće asfalta, valja zbog uglavnom neegzaktno definiranog ponašanja trenja primijeniti armirani asfaltni beton u zonama prijelaza. Iskustva pokazuju da kod armiranog asfalta opada osjetljivost na pukotine i troškovi ugradnje su niski. Slika 7. Detalj rješenja prijelaza upotrebom čeličnog kutnika U integralnih se mostova s bitumenskim kolnicima oštećenja od slijeganja tla iza upornjaka lako i brzo popravljaju, za razliku od šteta na prijelaznim napravama i ležajevima mosta. zahtijevaju na svojim krajevima prijelazne ploče (slika 6.) koje premošćuju eventualne pukotine iza upornjaka i osiguravaju miran prijelaz vozila. Slika 8. Integralni most Sunniberg kod Klostersa Na slici 8. prikazan je integralni most Sunniberg kod Klostersa, koji je projektirao prof. Menn. Most je duljine više od 500 m, nosivi je sklop bez spojnica povezan s pilonima i upornjacima; tlocrtno se nalazi u velikoj krivini. 6 Zaključak Integralni se mostovi razlikuju od konvencionalnih konstrukcijski i statički. U konstrukcijskom se pogledu ta razlika očituje u činjenici da su integralni mostovi monolitne okvirne konstrukcije bez spojnica i ležajeva, dok Slika 6. Prijelazna ploča između mosta i ceste 524 GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
7 K. Šavor su konvencionalni mostovi s ležajnim konstrukcijama podijeljeni odgovarajućim spojnicama u gornji sklop i donji sklop koji uključuje upornjake i stupove. U statičkom se pogledu razlika očituje u tome da su kod integralnih mostova spriječene deformacije od temperature i vlage zbog čega u njima nastaju sile prisile, dok su kod konvencionalnih mostova te deformacije omogućene pa ne nastaju sile. Sile prisile mogu se u integralnih mostova smanjiti na više načina: smanjenjem uzdužne krutosti nosivog sklopa povećanjem pomičnosti upornjaka, što povećava s druge strane veličinu prijelaza most prometnica smanjenjem uzdužne krutosti stupova i povećanjem njihove visine uporabom agregata vapnenačkog podrijetla jer posjeduju niski temperaturni koeficijent rastezanja i niski modul elastičnosti izvedbom upornjaka male visine jer oni uzrokuju manja naprezanja od sila prisile izvedbom okana za duboke temelje, što može povećati njihova pomičnost integriranjem upornjaka u gornji ustroj dobivaju se manji momenti izgradnjom stupova-njihala; za ovo je rješenje potrebno izvesti nepokretne upornjake ugradnjom razdjelnog sloja između kolnika i nosivog sloja mogu se znatno smanjiti vlačna naprezanja zbog pomaka mosta smanjenjem raspona nosivih sklopova. Integralni su mostovi posebno prikladni za male i srednje raspone. Britanska uprava za ceste, primjerice, izrijekom propisuje za mostove duljine do 60 m. Kod mostova u horizontalnim krivinama valja nastojati da odnos strjelice prema rasponu bude veći od 0,05. Vitki nadlučni sklopovi mogu se postići s manjim rasponima. Ako stupovi u području tjemena mogu podnijeti naprezanja, kod nepopustljivih upornjaka luk i nadlučni sklop valja međusobno slijepiti, kako bi se postigle male unutarnje sile kod pokretnog opterećenja polovice luka. Zajedničko djelovanje luka i nadlučnog sklopa može se postići i drugim konstrukcijskim rješenjima. Rastezanja od prisilnih sila na kolnik mogu se djelotvorno smanjiti ako se kolnik mosta odijeli od rasponskog sklopa, primjerice slojem šljunka. Sposobnost deformiranja bitumenskih kolnika može se povećati ako se područje prijelaza izvede modificiranim bitumenom. Upotreba armiranoga asfaltnog betona za područje prijelaza vrlo je djelotvorno. Područja prijelaza betonskih kolnika bez spojnica treba bezuvjetno osigurati odgovarajućom armaturom protiv pukotina. Kod integralnih mostova hidroizolaciju valja izvesti vrlo brižljivo i savjesno. zahtijevaju na svojim krajevima prijelazne ploče koje mogu biti izvedene kao nastavak ploče kolnika. Ove ploče moraju na svojim krajevima imati malu visinu presjeka kako bi se produljenje poremećenog područja tla smanjilo. Primjena čeličnih kapa u tom je pogledu svrsishodna. LITERATURA [1] Loveall, C.: Jointless bridge decks, Civil Engineering, ASCE November 1985, [2] Pötzel, J., Schlaich, J., Schäfer, K.: Grundlagen für den Entwurf, die Berechnung und konstruktive Durchbildung lager-und fugenloser Brücken, DAfStb, Heft 461, Beuth Verlag Berlin, [3] Engelsmann, S., Schlaich, J., Schäfer, K.: Entwerfen und Bemessen von Betonbrücken ohne Fugen und Lager, DAfStb, Heft 496, Beuth Verlag Berlin, [4] Engelsmann, S., Schlaich, J., Schäfer, K.: Integrale Betonbrücken Brückenbauwerke aus Konstruktionbeton ohne Fugen und Lager, Beton-und Stahlbetonbau 94 (1999) Heft 5. [5] Schlaich, J., Schäfer, K.: Konstruieren im Stahbetonbau, Betonkalender 1998, Teil II, GRAĐEVINAR 55 (2003) 9,
Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt
1 BETONSKE KONSTRUKCIJE TEMELJI OBJEKATA Prof. dr Snežana Marinković Doc. dr Ivan Ignjatović Semestar: V ESPB: Temelji objekata 2 1.1. Podela 1.2. Temelji samci 1.3. Temeljne trake 1.4. Temeljne grede
ВишеSlide 1
BETONSKE KONSTRUKCIJE 2 vježbe, 12.-13.12.2017. 12.-13.12.2017. DATUM SATI TEMATSKA CJELINA 10.- 11.10.2017. 2 17.-18.10.2017. 2 24.-25.10.2017. 2 31.10.- 1.11.2017. uvod ponavljanje poznatih postupaka
ВишеMicrosoft Word - MABK_Temelj_proba
PRORČUN TEMELJNE STOPE STTIČKI SUSTV, GEOMETRIJSKE KRKTERISTIKE I MTERIJL r cont d eff r cont d eff Dimenzije temelja: a 300 cm b 300 cm Ed,x Ed h 80 cm zaštitni sloj temelja c 4,0 cm XC θ dy Ed Dimenzije
ВишеCVRSTOCA
ČVRSTOĆA 12 TEORIJE ČVRSTOĆE NAPREGNUTO STANJE Pri analizi unutarnjih sila koje se pojavljuju u kosom presjeku štapa opterećenog na vlak ili tlak, pri jednoosnom napregnutom stanju, u tim presjecima istodobno
Више5 - gredni sistemi
Гредни системи бетонских мостова 1 БЕТОНСКИ МОСТОВИ ГРЕДНИ СИСТЕМИ Типови гредних система бетонских мостова Решетка Проста греда Греда с препустима Герберова греда Континуална греда Укљештена греда 2 Трајекторије
ВишеSlide 1
Грађевински факултет Универзитета у Београду МОСТОВИ Субструктура моста Вежбе 4 Програм предмета Датум бч. Предавања бч. Вежбе 1 22.02. 4 Уводно предавање - 2 01.03. 3 Дефиниције, системи, распони и материјали
ВишеPismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što
Pismeni ispit iz MEHNIKE MTERIJL I - grupa 1. Kruta poluga, oslonjena na oprugu i okačena o uže D, nosi kontinuirano opterećenje, kao što je prikazano na slici desno. Odrediti: a) silu i napon u užetu
Више_cas 8 temelji i gredni sistemi
Одсек ПЖA Мостови Предавање 8 29. Март 2019. Типови темеља Плитко фундирање Дубоко фундирање Шипови Бунари Кесони Извођење на сувом и извођење у воденој препреци др Снежана Машовић Школска 2018/19 2 Плитко
ВишеStručno usavršavanje
TOPLINSKI MOSTOVI IZRAČUN PO HRN EN ISO 14683 U organizaciji: TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) dalje skraćeno TP Čl. 4. 39.
Више6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Izv.prof. dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne
ВишеBetonske i zidane konstrukcije 2
5. STTIČKI PRORČUN PLOČE KRKTERISTIČNOG KT PROGR IZ KOLEGIJ BETONSKE I ZIDNE KONSTRUKCIJE 44 15 4 4 5. Statički proračun ploče karakterističnog kata 5.1. naliza opterećenja Stambeni prostor: 15 4 5, parket
ВишеMicrosoft PowerPoint - Predavanje 9 - Rehabilitacija i Rekonstrukcija.pptx
Rehabilitacija i rekonstrukcija puteva Održavanje puteva 08/9 Definicije Rehabilitacija sve građevinske aktivnosti održavanja se odvijaju u okviru raspoloživog putnog zemljišta, bez nove ili naknadne eksproprijacije
ВишеMicrosoft Word - GI_novo - materijali za ispit
GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO DIJAGRAMI, TABLICE I FORMULE ZA ISPIT ak.god. 2011/2012 2 1 υi s yi = pb I syi Ei Slika 1. Proračun slijeganja vrha temelja po metodi prema Mayne & Poulos. Slika 2. Proračun nosivosti
Вишеma??? - Primer 1 Spregnuta ploca
Primer 1 - proračun spregnute ploče na profilisanom limu 1. Karakteristike spregnute ploče Spregnuta ploča je raspona 4 m. Predviđen je jedan privremeni oslonac u polovini raspona ploče u toku građenja.
ВишеДинамика крутог тела
Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.
ВишеNASLOV RADA (12 pt, bold, Times New Roman)
9 th International Scientific Conference on Production Engineering DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION PRIMJENA METODE KONAČNIH ELEMENATA U ANALIZI OPTEREĆENJA PLASTIČNE PREKLOPIVE AMBALAŽE Damir
ВишеMicrosoft PowerPoint - OMT2-razdvajanje-2018
OSNOVE MAŠINSKIH TEHNOLOGIJA 2 TEHNOLOGIJA PLASTIČNOG DEFORMISANJA RAZDVAJANJE (RAZDVOJNO DEFORMISANJE) Razdvajanje (razdvojno deformisanje) je tehnologija kod koje se pomoću mašine i alata u zoni deformisanja
ВишеEvidencijski broj: J11/19 KNJIGA NACRTI SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM , AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTO
Evidencijski broj: J/9 KNJIGA.. NACRTI SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM +, AUTOCESTA A ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ separator (post) spojno okno (zamjena postojećeg okna)
ВишеOVAJ PROJEKT SASTAVNI JE DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
OPĆINA PROMINA POJAČANO ODRŽAVANJE (SANACIJA I MODERNIZACIJA) NERAZVRSTANIH CESTA KAO UPORABLJIVIH GRAĐEVINA TROŠKOVNIK Radove predviđene ovim troškovnikom treba izvesti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima
ВишеСубструктура гредних мостова
Субструктура гредних мостова Стубови моста 2 Крајњи стубови - опорци Средњи стубови Крајњи стуб опорац 3 Изглед 4 Пратећи елементи крајњих стубова УЛОГА: Помажу при повезивању трупа пута на насипу и коловоза
ВишеNARUČITELJ: Općina Kistanje OIB: Trg sv. Nikole 5, Kistanje GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste na području općine Kistanje Naselja Biovi
NARUČITELJ: Općina Kistanje OIB: 41783102203 Trg sv. Nikole 5, 22 305 Kistanje GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste na području općine Kistanje NAZIV PROJEKTA: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (DIO NC
ВишеPRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o
PRIMER 1 ISPITNI ZADACI Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o Homogena pločica ACBD, težine G, sa težištem u tački C, dobijena
ВишеMB &ton Regionalni stručni časopis o tehnologiji betona Godina: MB&ton 1
MB &ton Regionalni stručni časopis o tehnologiji betona Godina: 2019 2019 MB&ton 1 MB &ton Norma HRN EN 1992 [1] uvodi nove razrede čvrstoća betona, osim uobičajenih betona razreda C12/15 do razreda C50/60
ВишеSlide 1
Betonske konstrukcije 1 - vežbe 4 - Dijagram interakcije Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 2
ВишеSveučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:
ВишеPoglavlje 4
Поглавље 13 - Пресиометарски тест 13.1. Увод Пресиометар је уређај који се се састоји од пресиометарске сонде, контролно/мјерне јединице на површини терена и одговарајућих водова за гас/флуид. Пресиометарска
ВишеЕфекти реолошких карактеристика бетона
Смицање у спрегнутим бетонским пресецима 1 Смицање у споју спрегнутих пресека 2 Смицање у споју композитног бетонског пресека 3 Смицање и попречно савијање 4 Интеракција торзије и трансверзалних сила 5
ВишеMicrosoft Word - 03_Radniæ prelom 8.doc
UDK 624.21+624.072.2+624.074.6 Primljeno 26. 5. 2003. Utjecaj veze stupova i greda na seizmičke sile mostova Jure Radnić, Domagoj Matešan Ključne riječi most, stup, greda, rasponski sklop, seizmičke sile,
ВишеMergedFile
NARUČITELJ: Općina Promina OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste na području općine Promina (Lukar) NAZIV PROJEKTA: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (NC
ВишеIZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_ _01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima predn
IZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_5918240330_01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost. 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda
ВишеGRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE BEOGRADSKA ARENA TIPOLOGIJA I KLASIFIKACIJA KUĆA OBJEKAT ZGRADA PALATA ZDANJE VIŠESPRATNICA VILA KOMPLEKS BLOK NIZ MASIVNI KONSTRUKTIVNI SISTEMI POPREČNI SISTEM NOSEĆIH ZIDOVA
ВишеMicrosoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc
Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru
ВишеMicrosoft PowerPoint - Opruge kao funkcionalni elementi vezbe2.ppt
Deformacija opruge: 8FD Gd n f m 4 8Fwn Gd 1 Broj zavojaka opruge Kod pritisnih opruga sa velikim brojem promena opterećenja preporučuje se da se broj zavojaka završava na 0.5, npr..5, 4.5, 5.5... Ukupan
ВишеSlide 1
EVROPSKA UNIJA VLADA RUMUNIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE Strukturni fondovi 2007-2013 Logo projekta / Logo Vodećeg partnera ЕВРОПСКА ТЕХНОЛОШКА ПЛАТФОРМА ЗА БУДУЋНОСТ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ВИЗИЈА ЗА 2020 Будући
ВишеJEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći,
JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći, skuplji i lošijih karakteristika od trofaznog iste
ВишеTolerancije slobodnih mjera ISO Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dime
Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dimenzije Dimenzije (mm) Klasa M1 Klasa M2 Klasa M3 Klasa M4 od NAPOMENA: do (uključujući) F C
ВишеОsnovni principi u projektovanju mostova
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКИХ МОСТОВА 1 Типови попречног пресека коловоне конструкције Избор типа поречног пресека зависи од : Распона коловозне конструкцие Расположиве висине Начина извођења Постоје:
ВишеMicrosoft PowerPoint - 5_Zidane_konstrukcije_Proracun.ppt
SVEUČILIŠTE U SPLITU GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 1/35 Doc. dr. sc. Boris Trogrlić Stručni studij građevinarstva kolegij: ZIDANE KONSTRUKCIJE (Skripta je namijenjena studentima II. god. stručnog
ВишеМатрична анализа конструкција
. 5 ПРИМЕР На слици. је приказан носач који је састављен од три штапа. Хоризонтални штапови су константног попречног пресека b/h=./.5 m, док је коси штап са линеарном променом висине. Одредити силе на
ВишеАНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs
Вишеma??? - Primer 4 Bocno torziono izvijanje spregnutog nosaca
Primer 4 - Bočno-torziono izvijanje spregnutog nosača 1. Karakteriske spregnutog nosača Spregnu nosač je stačkog sistema konnualnog nosača na dva polja. Raspon jednog polja je 0 m. Betonska ploča je konnualna
ВишеMicrosoft PowerPoint - Odskok lopte
UTJEČE LI TLAK ZRAKA NA ODSKOK LOPTE? Učenici: Antonio Matas (8.raz.) Tomislav Munitić (8.raz.) Mentor: Jadranka Vujčić OŠ Dobri Kliška 25 21000 Split 1. Uvod Uspjesi naših olimpijaca i održavanje svjetskog
ВишеPRILOG 3 TEHNIČKI OPIS I NACRTI
PRILOG 3 TEHNIČKI OPIS I NCRTI Naziv projektantskog ureda: MOILIT EVOLV d.o.o. Froudeova 5, 000 ZGRE OI 49776278191 Naziv investitora: HRVTSKE UTOCESTE d.o.o. Širolina 4, 000 ZGRE OI 570462912 PROSTOR
ВишеNACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio
NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN 1993-4-1:2008/NA ICS: 91.010.30; 91.080.30 Prvo izdanje, veljača 2013. Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio 4-1: Silosi Nacionalni dodatak Eurocode 3: Design
ВишеBroj 11 prosinac, 2016 Metalni pješački most Bulevar-dionica 1 METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR DIONICA 1 prof.dr.sc. Vlaho Akmadžić, dipl.ing.građ. Građ
METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR DIONICA 1 prof.dr.sc. Vlaho Akmadžić, dipl.ing.građ. Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Petar Pavičić, prvostupnik inženjer građevine Sažetak: U ovom radu je ukratko
ВишеRešetkasti nosači
Elementi opterećeni savijanjem - nosači Metalne konstrukcije 1 P6-1 Slučajevi naprezanja Savijanje dominantan vid naprezanja! Savijanje može biti posledica sledećih naprezanja: čisto pravo savijanje (M
ВишеPojam konstrukcije, izbor konstruktivnog sistema, konstruktivni sistemi kroz istoriju. Linijski konstruktivni elementi grede,definicija, opšte
Pojam konstrukcije, izbor konstruktivnog sistema, konstruktivni sistemi kroz istoriju. Linijski konstruktivni elementi grede,definicija, opšte o grednim elementima, karakteristike, statički sistemi, oslonci,
ВишеMicrosoft PowerPoint - O proracunu zidanih konstrukcija_2.ppt
ZIDANE ZGRADE PROJEKTIRANJE I PRORAČUN BORIS TROGRLIĆ Doc. dr. sc. / dipl.ing.građ. / boris.trogrlic@gradst.hr SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE www.gradst.hr Split,
ВишеALIQUANTUM DOO, NOVI SAD - VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR MODEL A-05 IDEJNО REŠENJE (IDR) 50 PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) 500 *PGD obuhv
VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR IDEJNО REŠENJE (IDR) 50 PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) 500 *PGD obuhvata isključivo: 0-Glavna sveska, 1-Arhitektura i Elaborat EE. Strana 2od 7 TEHNIČKI OPIS LOKACIJA I
Више_cas 9 ramovski lucni i specijalni
Одсек ПЖA Мостови Предавање 9 05. Април 2019. Оквирни рамовски системи Др Снежана Машовић Школска 2018/19 2 Оквирни мостови Носач оквира је део оквира који носи коловозну конструкцију Стубови оквира су
Вишеma??? - Primer 6 Proracun spregnute veze
Primer 6 Proračun spregnute veze Odrediti proračunski moment nosivosti spregnute veze grede i stuba prikazane na skici. Stub je izrađen od vrućevaljanog profila HEA400, a greda od IPE500. Veza je ostvarena
ВишеGEOKOD d.o.o. Projektiranje, građenje i nadzor Našička ZAGREB TD 103/18 GEOTEHNIČKI ELABORAT Izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i
Projektiranje, građenje i nadzor Našička 6 1 ZAGREB TD 13/18 GEOTEHNIČKI ELABORAT Izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opća bolnica Varaždin
ВишеSlide 1
Технологије производње кућа од дрвета Важност градње данас Класификација конструктивног дрвета Производи од дрвета за градњу зграде и куће данас троше скоро 50% од укупно произведене енергије троше 75%
ВишеProracun strukture letelica - Vežbe 6
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering Proračun strukture letelica Vežbe 6 15.4.2019. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Danilo M. Petrašinović Jelena M. Svorcan Miloš D. Petrašinović
ВишеPitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske
Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske smjerove Opće napomene: (i) Sva direktna (neovisna) mjerenja vrijednosti nepoznatih
ВишеMicrosoft PowerPoint - STABILNOST KONSTRUKCIJA 2_18 [Compatibility Mode]
6. STABILNOST KONSTRUKCIJA II čas Marija Nefovska-Danilović 3. Stabilnost konstrukcija 1 6.2 Osnovne jednačine štapa 6.2.1 Linearna teorija štapa Važe pretpostavke o geometrijskoj (1), statičkoj (2) i
ВишеMicrosoft Word - Projekt sanacije broj 251 R00.doc
INSTITUT IGH d.d. / Odjel za energetiku Broj: 72430-251/2017 GRAĐEVINA: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG RAZINA: PROJEKT SANACIJE BROJ : 72430-251/2017 1. TEHNIČKI OPIS DATUM: Srpanj, 2017. Projekt
ВишеMicrosoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]
MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih
Више55 THE INFLUENCE OF CONCRETE VISCOUS DEFORMATIONS IN THE CALCULATION OF THE HIGH-RISE BUILDINGS BEHAVIOR OVER TIME.docx
55 Стручни рад Professional paper doi.7251/stp181373a ISSN 2566-4484 УТИЦАЈ ВИСКОЗНИХ ДЕФОРМАЦИЈА БЕТОНА ПРИ ПРОРАЧУНУ ПОНАШАЊА ВИСОКИХ ЗГРАДА ТОКОМ ВРЕМЕНА Anđelko Cumbo, cumbo@teol.net, Institut za urbanizam,
ВишеMicrosoft PowerPoint - Mogućnosti primjene recikliranog betona u Hrvatskoj - Mr. sc. Sironić Hrvoje, dipl.ing.građ. [Compatibil
Mogućnosti primjene recikliranog betona u Hrvatskoj Mr. sc. Hrvoje Sironić, dipl.ing.građ. Zagreb, 1.12.2012. 1. tehnologija niža kvaliteta rec. bet. agregata i recikliranog betona agregat: povećano upijanje
ВишеN NABORANE KONSTRUKCIJE (naborí), kon strukcije sastavljene iz dvaju ili više ravninskih elemenata koji nisu u istoj ravnini. Naborane konstrukcije gr
N NABORANE KONSTRUKCIJE (naborí), kon strukcije sastavljene iz dvaju ili više ravninskih elemenata koji nisu u istoj ravnini. Naborane konstrukcije grade se tek nekoliko desetljeća, jer su tek pronalaskom
ВишеР е п у б л и к а С р б и ј а
Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/2-77/2018 Дана: 01.11.2018. године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу члана 63.
ВишеVIKING GRIJANJE ako želite sustav grijanja vrhunske kvalitete i efikasnosti, niskih pogonskih troškova, bez dugotrajne, zahtjevne i skupe izvedbe, bez
VIKING GRIJANJE ako želite sustav grijanja vrhunske kvalitete i efikasnosti, niskih pogonskih troškova, bez dugotrajne, zahtjevne i skupe izvedbe, bez plaćanja godišnjih servisa za održavanje te kasnije
ВишеПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА
ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈЕ ИСПАРАВАЊЕ Проф. др Бранислав Драшковић Испаравање је једна од основних компоненти водног и топлотног биланса активне површине са које се врши испаравање У природним условима
ВишеVERTIKALNI VRTNI SUSTAVI
VERTIKALNI VRTNI SUSTAVI Stvorite bujne i prekrasne zelene vrtove Stvorite bujne i prekrasne vertikalne vrtove, unutar ili izvan objekta sa Atlantis Gro- Wall modulima. Vertikalni vrtovi omogućuju jednostavnost
ВишеIvan GLIŠOVIĆ Boško STEVANOVIĆ Marija TODOROVIĆ PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Akademska
Ivan GLIŠOVIĆ Boško STEVANOVIĆ Marija TODOROVIĆ PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Akademska misao, Beograd Dr Ivan Glišović, dipl.inž.građ., docent
ВишеИспитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит
Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредити max D 4 услед задатог покретног система концентрисаних
ВишеEksperimentalno ispitivanje stabilnosti potpornih zidova od prefabrikovanih betonblok elemenata EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE STABILNOSTI POTPORNIH ZIDO
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE STABILNOSTI POTPORNIH ZIDOVA OD PREFABRIKOVANIH BETONBLOK ELEMENATA Nebojša Davidović 1, Zoran Bonić 2, Verka Prolović 3, Nikola Romić 4, Nikola Davidović 5 1 Građevinsko-arhitektonski
ВишеToplinska i električna vodljivost metala
Električna vodljivost metala Cilj vježbe Određivanje koeficijenta električne vodljivosti bakra i aluminija U-I metodom. Teorijski dio Eksperimentalno je utvrđeno da otpor ne-ohmskog vodiča raste s porastom
ВишеGB_Supreme_brochure_130523_MEARIN
Supreme Za maksimalnu učinkovitost Za teško opterećenje Inovativni dizajn Više opcija ugradnje Rješenje odvodnje od teškog opterećenja do urbanih aplikacija Tipovi sustava: > EN > ENS > SV > S > Z Supreme
ВишеKonstr
7. FTG10OM1 BEZHALOGENI VATROOTPORNI ENERGETSKI I SIGNALNI KABEL Izolirani gumom G10 i oplašteni termoplastičnim LSOH plaštem Tipska oznaka: FTG10OM1 E90 Norma: CEI 20-45 Nazivni napon: 0, 6 / 1 kv Ispitni
ВишеMicrosoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013
Примене Њутнових закона Претпоставке Објекти представљени материјалном тачком занемарите ротацију (за сада) Масе конопаца су занемариве Заинтересовани смо само за силе које делују на објекат можемо да
ВишеPrimjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2
Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, 2019. Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2 http://matematika.fkit.hr Uvod Ako su dvije veličine x i y povezane relacijom
ВишеŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE Tomislav Skušić, dipl.ing. Laboratorij za topl
ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE Tomislav Skušić, dipl.ing. Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o. Laboratorij djeluje u području
ВишеMicrosoft Word - V03-Prelijevanje.doc
Praktikum iz hidraulike Str. 3-1 III vježba Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila Mali stakleni žlijeb je izrađen za potrebe mjerenja pojedinih hidrauličkih parametara tečenja
Вишеkatalog1414
S SOLDING engineering d.o.o. Inženjering, proizvodnja, trgovina i poslovne usluge Vase Stajića 17/10,24000 Subotica, Srbija, Tel./fax: 024 571 852 Mob: 065 588 1500; e-mail: zdravko.s@open.telekom.rs OTPORNIČKI
ВишеSto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen Izjava o svojstvima Prema EU Uredbi o GP br. 305/ / 5 Izjava o svojstvima za gr
1 / 5 Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoPox KU 601 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD0848 StoPox KU 601 Namjena EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine premaz zaštita od
ВишеThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA (NN 122/14, 25.10.2014.) 1 1 0 OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1.... 3 Članak 2.... 3 Članak 3.... 4 Članak 4.... 4 Članak 5.... 4 ODRŽAVANJE GRAĐEVINE... 5 Uvjeti za održavanje
ВишеM e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn
M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Poznata su opterećenja F 1 = kn, F = 1kN, M 1 = knm, q =
ВишеMicrosoft PowerPoint - STABILNOST KONSTRUKCIJA 4_19 [Compatibility Mode]
Univerzitet u Beogradu Građevinski fakutet Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija STABILNOST KONSTRUKCIJA IV ČAS V. PROF. DR MARIJA NEFOVSKA DANILOVIĆ 3. SABILNOST KONSTRUKCIJA 1 Geometrijska
Више464_Leistungserklärung
Izjava o svojstvima prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011 za proizvod Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g EN 13813: SR
ВишеFolie 2
Sadržaj Marketing Tehnologiija Uvođenje na tržište Ključne karakteristike Usporedba performansi 60 godina zimskih guma Continental Oznake zimskih guma Etiketa EU za gume Testovi u časopisima: najbolji
ВишеObnova OBNOVA GRANIČNIH MOSTOVA NA SAVI U ratu koji je u proteklom desetljeću bjesnio u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini teško su stradali svi mostovi
OBNOVA GRANIČNIH MOSTOVA NA SAVI U ratu koji je u proteklom desetljeću bjesnio u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini teško su stradali svi mostovi preko rijeke Save. Ti su mostovi nekada spajali dvije susjedne
ВишеTehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka
Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Podešavanje dubine Jednostavno podešavanje dubine putem ploče sa rupama. Radna dubina se podešava od 6-30 cm putem
ВишеSTATIKA GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA 273 smatra zamišljeni pomak konstrukcije kojim se ona od polaznoga dovodi u neki identični položaj, što se naziva prekl
STATIKA GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA 273 smatra zamišljeni pomak konstrukcije kojim se ona od polaznoga dovodi u neki identični položaj, što se naziva preklapanjem. Preklapanje se ne odnosi samo na geom etrijske,
Вишеvoith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori
voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori 1 2 1 Actros iz Daimlera 2 Volvo Bus 8900 Energetski učinkoviti na putu Zračni kompresori iz Voitha Na povijesnoj lokaciji Zschopau / Sachsen
Вишеpedišić_valčić_rektorova
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Mislav Pedišić i Anđelo Valčić OPTIMIZACIJA SASTAVLJENIH HLADNO OBLIKOVANIH KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA IZLOŽENIH SAVIJANJU Zagreb, 019. Ovaj rad izrađen je na
Вишеosnovni gredni elementi - primjer 2.nb
MKE: Zadatak 1 - Primjer 1 Za nosač na slici potrebno je odrediti raspodjelu momenata savijanja pomoću osnovnih grednih elemenata. Gredu diskretizirati sa elementa. Rezultate usporediti sa analitičkim
ВишеШумска транспортна средства - испитна питања
I ШУМСКИ ПУТЕВИ (38 питања) 1. Како се врши рекогносцирање терена, утврђивање чворних тачака и просечног нагиба између чворних тачака? 2. Какав значај имају шумска транспортна средстава и који је степен
ВишеPostojanost boja
Korištenje distribucije osvjetljenja za ostvaranje brzih i točnih metode za postojanost boja Nikola Banić 26. rujna 2014. Sadržaj Postojanost boja Ubrzavanje lokalnog podešavanja boja Distribucija najčešćih
ВишеGRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE: -NC. BISAG IVOK INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23, LOKACIJA: -BISAG PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.građ
DATUM: KOLOVOZ, 2019. T.D.: 82/19 str. 1 TROŠKOVNIK NC. BISAG IVOK ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- DATUM: KOLOVOZ, 2019. T.D.:
ВишеИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам материјалне тачке 4. Појам механичког система 5. Појам
ВишеMicrosoft Word - SRPS Z-S2-235.doc
SRPSKI STANDARD SRPS Z.S2.235 Jul 2008. Saobraćajno-tehnička oprema javnih puteva Smerokazi Traffic guiding equipment Delineators INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE III izdanje Referentna oznaka SRPS Z.S2.235:2008
ВишеMicrosoft Word - _Prelom Teıoviæ 2.doc
UDK 624.057:624.012.3 Primljeno 20. 3. 2004. Postrojenje za navlačenje montažnih nosača ili segmenata Snježana Tešović Ključne riječi navlačenje nosača, navlačenje segmenata, postrojenje, skela, ugradnja,
ВишеMicrosoft PowerPoint - OBORINSKA ODVODNJA - PROBLEM KOJI TEK DOLAZI.pptx
OBORINSKA ODVODNJA PROBLEM KOJI TEK DOLAZI Davor Malus, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Sadržaj: 1. Postojeće stanje oborinske odvodnje 2. Kako oborinsku vodu skupljati i transportirati? 3.
ВишеProjektantske podloge Kondenzacijski uređaji Tehnički list ecotec plus 48/65 kw Grijanje Hlađenje Nove energije
Projektantske podloge Kondenzacijski uređaji Tehnički list 48/65 kw Grijanje Hlađenje Nove energije 1.11. Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj VU 486/5-5 Posebne značajke - Modulacijsko područje
ВишеSVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET Paulina Krolo UTJECAJ PONAŠANJA VIJČANIH PRIKLJUČAKA NA POTRESNI ODZIV ČELIČNIH OKVIRA DOKTORSKI RAD Rijeka,
SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET Paulina Krolo UTJECAJ PONAŠANJA VIJČANIH PRIKLJUČAKA NA POTRESNI ODZIV ČELIČNIH OKVIRA DOKTORSKI RAD Rijeka, 2017. SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET Paulina
Више