logo

e-ISSN 2449-951X
ISSN 0137-2971
Pierwotna wersja - elektroniczna
Pierwotna wersja językowa - angielska

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Analiza nośności przekrojów aluminiowego zbiornika na styren

prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź, Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Maciej Suchodoła, Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.38

Streszczenie. Przeprowadzono analizę nośności ocieplonego, naziemnego aluminiowego (stopyAW-5754) zbiornika walcowego o osi pionowej, z dachem stożkowym stałym. Ma on pojemność 500 m3 i jest przeznaczony do magazynowania styrenu. Konstrukcja zbiornika należy do klasy konsekwencji zniszczenia CC2 i kategorii projektowego okresu użytkowania 4. Uwzględniono klasę konsekwencji zniszczenia zbiornika CC2, dla której przeprowadzono odpowiednie obliczenia numeryczne, uwzględniając alternatywne metody analizy konstrukcji:
● uproszczone reguły obliczania wg teorii błonowej do wyznaczenia naprężeń podstawowych oraz wzory zgięciowej teorii powłok sprężystych do opisu lokalnych efektów zginania;
● analizę numeryczną metodą elementów skończonych. Rezultaty obliczeń komputerowych umożliwiły ocenę błędów modelowania zbiorników aluminiowych zgodnie z aktualnymi normami projektowania konstrukcji powłokowych.
Słowa kluczowe: zbiornik, aluminium, nośność, współczynnik nośności, niezawodność.

Analysis of cross section load bearing capacity
of aluminium tank for styrene

Abstract. Analysis of load bearing capacity of above ground, vertically axis, insulated cylindrical aluminumtanks with conical roof have been carried out. The tank with a capacity of 500 m3, made of alloy AW-5754, is been intended for storing of styrene. The structure belongs to the CC2 consequence class and 4 category of design working lives. Calculation have been conducted for CC2 consequence class, taking into consideration alternative methods:
● simplified rules for the calculation according to the membrane theory to determine the principal stress; and flexural basic theory of elastic shells to describe local bending effects;
● numerical analysis using a finite element method. Computing results made it possible to make an assessment modeling errors aluminum tanks according to current design standards shell structures.
Keywords: tank, aluminium, capacity, capacity coefficient, reliability.

Literatura
[1] PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. PKNWarszawa 2004.
[2] PN-EN 1999-1-1. Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne. PKNWarszawa 2011.
[3] GwóźdźM.,MachowskiA:Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, (monografia 10 ark. wyd.), Kraków 2011.
Przyjęto do druku: 02.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 100-101 (spis treści >>)

Wrzesień 2015

NUMER 09/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Solbet (reklama)

Kerasal (reklama)

Zdrowsze życie z eko-innowacyjnymi komponentami w budownictwie mieszkaniowym ... 2

Hyundai (reklama) ... 3

TEMAT WYDANIA – Elewacje 

O. Kopyłow – Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych ... 4, DOI: 10.15199/33.2015.09.01
O. Kopyłow – Ruszty do elewacji wentylowanych w świetle Krajowych Aprobat Technicznych ... 6, DOI: 10.15199/33.2015.09.02
Elewacja wentylowana z gresu porcelanowego EVO_2/E™– piękno i trwałość pod znakiem Libet ... 10
Systemy ociepleń w zimowej scenerii ... 11
A. Tarniowy, M. Bryk, R. Szczygłowska, M. Banach – Zabezpieczanie elewacji przed korozją mikrobiologiczną ... 12, DOI: 10.15199/33.2015.09.03
Ł. Kulczycki – Sposób na elewację – tynk mozaikowy Atlas Deko M TM1 ... 15
J. Olesiak – Ochrona elewacji przed wnikaniem wody metodą hydrofobizacji ... 16

Pertalana (reklama) ... 17

P. Sulik, B. Sędłak – Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji ... 18, DOI: 10.15199/33.2015.09.04

Thermoflat system reklama ... 21

A. Balon-Wróbel, A. Marczewska – Szkło na fasadach ... 22, DOI: 10.15199/33.2015.09.05
W. Jackiewicz-Rek – Kształtowanie jakości gładkiego betonu architektonicznego ... 24, DOI: 10.15199/33.2015.09.06

BUDOWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH

A. M. Brandt – Trwałość betonu w obiektach energetyki jądrowej ... 26, DOI: 10.15199/33.2015.09.07
M. A. Glinicki – Zagadnienia długotrwałej funkcjonalności betonu w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu w elektrowniach jądrowych ... 29, DOI: 10.15199/33.2015.09.08

Afcen (reklama) ... 33

T. Piotrowski, M. Lidner – Oddziaływania przy projektowaniu elektrowni jądrowej ... 34, DOI: 10.15199/33.2015.09.09
Duża gęstość z zachowaniem łatwości aplikacji. Tynki i betony ciężkie zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym ... 37

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

T. Piotrowski – Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym ... 38, DOI: 10.15199/33.2015.09.10

ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE

T. Błaszczyński, M. Babiak, P. Wielentejczyk – Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę ... 42, DOI: 10.15199/33.2015.09.11
P. Bońkowski, M. Y. Minch – Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych ... 44, DOI: 10.15199/33.2015.09.12
M. Dyba, Ł. Ślaga – Stany graniczne żelbetowego zbiornika wieży ciśnień po 55 latach eksploatacji ... 46, DOI: 10.15199/33.2015.09.13
J. Dyczkowski, M. Kaźmierowski – Analiza odkształceń ścian prostokątnych żelbetowych zbiorników na ciecze z uwzględnieniem zbrojenia przeciwskurczowego ... 48, DOI: 10.15199/33.2015.09.14
A. Halicka, Ł. Jabłoński – Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłościennych ... 50, DOI: 10.15199/33.2015.09.15
Sz. Kaźmierczak – Projektowanie zbiorników z betonu do magazynowania skroplonych gazów na podstawie PN-EN 14620 ... 53, DOI: 10.15199/33.2015.09.16
J. A. Prusiel – Analiza naprężeń termicznych w żelbetowych ścianach silosów na zboże ... 55, DOI: 10.15199/33.2015.09.17
M. Zych – Korekta maksymalnej średnicy zbrojenia oraz maksymalnego rozstawu prętów zbrojeniowych jako uzupełnienie metody uproszczonej kontroli zarysowania wg PN-EN 1992-3 ... 57, DOI: 10.15199/33.2015.09.18
M. Zych – Komentarz do maksymalnej średnicy zbrojenia w ścianach zbiorników żelbetowych zgodnie z PN-EN 1992-3 ... 59, DOI: 10.15199/33.2015.09.19
T. Błaszczyński, M. Babiak, P. Wielentejczyk – Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę ... 61, DOI: 10.15199/33.2015.09.20
W. Buczkowski, A. Szymczak-Graczyk, Z. Walczak – Przyczyny zarysowań żelbetowych płyt kołowych przekrywających zbiorniki na ścieki ... 63, DOI: 10.15199/33.2015.09.21
J. Hulimka, R. Krzywoń – Stan techniczny żelbetowych silosów mączki kamiennej po 40 latach eksploatacji ... 65, DOI: 10.15199/33.2015.09.22
M. Kałuża, J. Kubica – Błędy projektowe przyczyną uszkodzeń żelbetowego osadnika zgorzeliny ... 67, DOI: 10.15199/33.2015.09.23
M. Kamiński, M. Maj – Rekonstrukcja wzmocnienia opaskami stalowymi silosu żelbetowego po wielu latach użytkowania ... 69, DOI: 10.15199/33.2015.09.24
A. Kmita, S. Kostecki, D. Logoń, M. Musiał, W. Pawlak, W. Rędowicz – Problemy wykonawcze związane z budową zapory betonowej w Niedowie ... 71, DOI: 10.15199/33.2015.09.25
M. Midro, M. Kot – Analiza uszkodzeń i wzmocnienie kopuły wydzielonej komory fermentacyjnej ... 74, DOI: 10.15199/33.2015.09.26
M. Y. Minch, A. Kmita – Degradacja żelbetowej komory syfonowej kolektora na ścieki po wielu latach eksploatacji ... 76, DOI: 10.15199/33.2015.09.27
M. Musiał, M. Kamiński, J. Grosel – Modernizacja żelbetowego, ramowego fundamentu pod turbozespół ... 78, DOI: 10.15199/33.2015.09.28
M. Musiał, T. Trapko, W. Trapko – Modernizacja podziemnej przepompowni ścieków komunalnych ... 80, DOI: 10.15199/33.2015.09.29
L. Runkiewicz, P. Lewiński – Diagnostyka i monitorowanie częściowo sprężonego silosu do magazynowania klinkieru ... 82, DOI: 10.15199/33.2015.09.30
A. Seruga, M. Midro, Ł. Ślaga – Modernizacja wydzielonej komory fermentacyjnej po 15 latach eksploatacji ... 84, DOI: 10.15199/33.2015.09.31
A. Szymczak-Graczyk – Zmiana sposobu użytkowania i renowacja żelbetowego osadnika popłuczyn ...  86, DOI: 10.15199/33.2015.09.32
T. Trapko, T. Kowalik, D. Urbańska – Wzmocnienia kompozytowe otworów w żelbetowych ścianach zbiorników ... 88, DOI: 10.15199/33.2015.09.33
K. Dyduch, M. Płachecki, R. Szydłowski – Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania ... 90, DOI: 10.15199/33.2015.09.34
P. Lewiński, K. Sztuka – Badania, analiza i monitorowanie zbiornika żelbetowego wzmocnionego przez sprężenie ... 92, DOI: 10.15199/33.2015.09.35
J. Mucha, M. Żyła, T. Sadowski, R. Szydłowski – O sprężaniu betonowych zapór wodnych ... 94, DOI: 10.15199/33.2015.09.36
R. Szydłowski, M. Mieszczak – Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego
pod turbinę wiatrową ... 96, DOI: 10.15199/33.2015.09.37
M. Gwóźdź, M. Suchodoła – Analiza nośności przekrojów aluminiowego zbiornika na styren ... 98, DOI: 10.15199/33.2015.09.38
E. Hotała, M. Kuśnierek, Ł. Skotny – Nośność graniczna metalowego płaszcza silosu współpracującego z ośrodkiem sypkim ... 100, DOI: 10.15199/33.2015.09.39
E. Hotała, Ł. Skotny, M. Kuśnierek, J. Boniecka – Połączenia pionowych żeber jako słabe miejsca stalowych silosów z blach falistych ... 102, DOI: 10.15199/33.2015.09.40
J. Marcinowski – Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych ...  104, DOI: 10.15199/33.2015.09.41
Ł. Ortyl, P. Kuras, M. Kędzierski, P. Podstolak – Metody pomiaru częstotliwości drgań własnych i logarytmicznego dekrementu tłumienia kominów stalowych w sytuacjach wymaganych przez Eurokody ... 107, DOI: 10.15199/33.2015.09.42
A. Seruga, T. Seruga, M. Zych, Sz. Kaźmierczak, Ł. Ślaga – Badania doświadczalne sprężonej powłoki ochronnej stalowego zbiornika amoniaku ... 110, DOI: 10.15199/33.2015.09.43
R. Sieńko, T. Howiacki – Wpływ imperfekcji wykonawczych na wytężenie stalowego zbiornika wieży ciśnień ... 112, DOI: 10.15199/33.2015.09.44

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński – Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK ... 114, DOI: 10.15199/33.2015.09.45
G. Zapotoczna-Sytek – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Kijowie pt. „Energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne zalety budownictwa z autoklawizowanego betonu komórkowego” ... 117, DOI: 10.15199/33.2015.09.46

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

G. Dmochowski, P. Berkowski – Wybrane wady wykonawcze ocieplania budynków mieszkalnych metodą ETICS ...  120, DOI: 10.15199/33.2015.09.47

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

J. Janota-Bzowski – BIM ekonomicznie ... 122, DOI: 10.15199/33.2015.09.48

PRAKTYKA BUDOWLANA

R. Studziński, P. Ordziniak – Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych ... 125, DOI: 10.15199/33.2015.09.49

AxisVM (reklama) ... 127

P. Jagielski, J. Szer, E. Błazik-Borowa – Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie ... 128
Produkty przeciwpożarowe PFLEIDERER ... 131, DOI: 10.15199/33.2015.09.50
M. Lenart – Zastosowanie metod statystycznych do kontroli odbiorczej prefabrykatów betonowych ... 132, DOI: 10.15199/33.2015.09.51
B. Stawiski – Wpływ ulewnego deszczu na wytrzymałość betonu w płytach stropowych formowanych podczas opadów ... 134, DOI: 10.15199/33.2015.09.52

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO . . . 136

RYNEK BUDOWLANY

Dyckerhoff Polska (reklama) ... 137

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2015 roku ... 138, DOI: 10.15199/33.2015.09.53

JRS (reklama) ... 141

Zmiana cen materiałów budowlanych w lipcu 2015 roku ...  141
M. Sochacki – Poprawa w gospodarce europejskiej siłą napędową ożywienia w budownictwie ... 142, DOI: 10.15199/33.2015.09.54
E. Hajtka, M. Bogdał – Trudna ścieżka zmian na rynku wyrobów budowlanych z perspektywy polskiego przemysłu ... 144, DOI: 10.15199/33.2015.09.55

PRAWO W BUDOWNICTWIE

G. Bajorek – Ustawa o wyrobach budowlanych ponownie znowelizowana ...  146, DOI: 10.15199/33.2015.09.56

Arbocell, Lignocel (reklama) ... 149 

Prenumerata dla uczelni wyższych … 150
Prenumerata dla szkół średnich … 152

Fakro (reklama)
ICOPAL (reklama)

Badania, analiza i monitorowanie zbiornika żelbetowego wzmocnionego przez sprężenie

dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. nadzw. Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. Krzysztof Sztuka Instytut Techniki Budowlanej

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.35

Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. Wkomorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w 2008 r., stwierdzono występowanie zarysowań i brak szczelności konstrukcji. W wyniku realizacji zaleceń z ekspertyzy ITB wszystkie komory zgarniaczy osadnika wstępnego kompleksowo naprawiono i sprężono kablami. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że dzięki realizacji tych zaleceń przywrócono trwałość i właściwe użytkowanie konstrukcji, bez negatywnego wpływu na pozostałe komory i kanały.

Słowa kluczowe: badania, analiza obliczeniowa, zbiornik żelbetowy, sprężenie kablami.

* * * 

Research, analysis and monitoring of RC tank strengthened by prestressing

The paper includes diagnostics, computational analysis and monitoring of pre-settler tank, which is an interlocked compound of reinforced concrete bins, channels, and function chambers. In the initial settling chambers, which were examined by ITB in 2008 occurred cracks. It was found that permissible width of the cracks, which is required for the tightness of the structure was exceeded. As a result of the recommendations of ITB experts, all initial settling chambers were pressurized by cables. On the basis of calculations, it was found that the implementation of these recommendations restored sustainability of the structure, without adversely affecting the other chambers or channels.

Keywords: research, computational analysis, RC tank, strengthening, prestressing.

Literatura:

[1] Halicka A., Franczak D.: Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 2. Zbiorniki na ciecze, PWN,Warszawa, 2012.
[2] Lewiński P.:Analiza współpracy żelbetowych zbiorników cylindrycznych z podłożem. Prace Naukowe ITB, Rozprawy, Wydawnictwa ITB, Warszawa 2007.
[3] Lewiński P.: Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań Eurokodu 2. Przykłady obliczeń, ITB, Warszawa 2011.
[4] Runkiewicz L.:Analizy zagrożeń, awarii i katastrof żelbetowych zbiorników i silosów. Przegląd Budowlany, nr 4/2012, s. 75 – 79.

Otrzymano: 02.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 92-93 (spis treści >>)

Modernizacja wydzielonej komory fermentacyjnej po 15 latach eksploatacji

dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Marcin Midro Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Łukasz Ślaga Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.31

W artykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF).Wyniki otrzymane z analizywykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Na istniejącej kopule zbiornika wykonano dodatkowy płaszcz żelbetowy.Wpodsumowaniu przeanalizowano wpływ zaproponowanego sposobu wzmocnienia na stan naprężeń w kopule podczas eksploatacji oraz w sytuacji awaryjnej pracy zbiornika (chwilowe przepełnienie).

Słowa kluczowe: kopuła żelbetowa, stan naprężenia, wzmocnienie kopuły, zbiornik WKF.

* * * 

Modernization of separated digester chamber after 15 years of operation

The paper presents static-strength analysis of digester chamber RC dome. The results of FEM numerical analysis indicated 15% deficiencies in the bearing capacity of the investigated cross-sections. Also calculated cracks’ widths exceeded allowable values. Method of repairing and strengthening the dome by pouring additional RC dome’s cover was proposed. In conclusion, the influence of the suggested method on the stress state in the dome (during operation and emergency situation – tank overflow) was analyzed.

Keywords: digestion chamber, dome strengthening, reinforced dome, stress state.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-3, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze, listopad 2008.
[2] PN-EN 206-1, Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] Czarnecki L., Emmons P. H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, PolskiCement,Kraków2002.
[4] Wieczorek G., Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny, DolnośląskieWydawnictwo Edukacyjne,Wrocław, 2002.
[5] Drobiec Ł., Jasiński R., PiekarczykA.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, tom 1, PWN,Warszawa 2010.
[6] Seruga A., Seruga T., Midro M., Modernizacja WydzielonychKomór Fermentacyjnych po czterdziestu pięciu latach eksploatacji, Czasopismo Techniczne, seria:Budownictwo, 2-B/2011,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011.

Otrzymano: 02.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 84-85 (spis treści >>)

Zmiana sposobu użytkowania i renowacja żelbetowego osadnika popłuczyn

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.32

W artykule przedstawiono istniejący prostopadłościenny żelbetowy zbiornik służący jako osadnik popłuczyn, zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania wody. Został on poddanymodernizacji polegającej na zmniejszeniu obiektu, dobudowaniu nowych komór oraz renowacji powierzchni betonowych. W artykule zaprezentowano zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne oraz naprawę powierzchni betonowej.

Słowa kluczowe: zbiornik żelbetowy, renowacja zbiornika, środki naprawcze do betonu.

* * * 

Change in the use and renovation of a washings sedimentation tank

The article presents an existing reinforced concrete rectangular tank which functions as a washings sedimentation tank located within the water treatment plant. The tank underwent modernisation, which consisted in making the object smaller, attaching new chambers and renovating concrete surface. The article shows designed construction solutions as well as it proposes to repair the concrete surface using recognized company’s products.

Keywords: reinforced concrete tank, tank renovation, concrete repair products.

Literatura:

[1] Gołaś J.: Wstęp do teorii płyt. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, 1972.
[2] Kączkowski Z.: Płyty. Obliczenia statyczne. Arkady,Warszawa, 2000.

Otrzymano: 10.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 86-87 (spis treści >>)

Wzmocnienia kompozytowe otworów w żelbetowych ścianach zbiorników

dr inż. Tomasz Trapko Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Tomasz Kowalik Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Dorota Urbańska Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.33

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania materiałów kompozytowych, na bazie włókien kompozytowych, do wzmacniania stref wokół otworów w ścianach żelbetowych. Rozważania przeprowadzono na podstawie własnych doświadczeń inżynierskich z tego typu wzmocnieniami, a także własnych badań doświadczalnych wykonanych na tarczach żelbetowych.

Słowa kluczowe: tarcze żelbetowe, wzmocnienie, CFRP, PBO-FRCM.

* * * 

Composites reinforcements of RC walls with openings in reservoirs

This paper presents possibilities of the application of compositematerials, based on composite fibers for strengthening the areas near by openings in reinforced concrete walls. The analysis was conducted on the basis of the own engineering experiences concerning such type strengthening and on the basis of the experiments performed on three reinforced concrete deep beams.

Keywords: RC wall, strengthening, CFRP, PBO-FRCM.

Literatura:

[1] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2.Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2008.
[2] PN-EN1992-1-1:2008: Eurokod 2 – projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[3]Kamiński M.,Trapko T.,Bywalski Cz.:Uszkodzenia iwzmocnienia żelbetowych ścian zbiornika wody przeciwpożarowej. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych. Praca zbiorowa pod red.MieczysławaKamińskiego [i in.].Wrocław,Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007, s. 185 – 192.
[4] Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nrAT/2011-02-2701/1, 2012.
[5] Aprobata techniczna Instytut Techniki Budowlanej nrAT-15-5604/2011, 2011.

Otrzymano: 31.07.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 88-89 (spis treści >>)

Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania

prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr inż. Marian Płachecki Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
dr inż. Rafał Szydłowski Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.34

Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest najważniejszym warunkiem w ich projektowaniu. Pomimo wielu lat krajowych doświadczeń w tej dziedzinie ciągle zdarzają się przypadki niepowodzeń przy wznoszeniu nowych i naprawie uszkodzonych zbiorników. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń, stosowane techniki wzmacniania oraz technologie naprawy przez sprężenie cięgnami zewnętrznymi.

Słowa kluczowe: cięgno bez przyczepności, szczelność, wzmocnienie, zbiornik.

* * * 

Analysis of the tightness repairs of cylindrical reinforced concrete liquid tanks with prestressing

The liquid tank tightness is the main design condition to satisfy in designing. In spite of great national experience in its construction some failures appears in designing and realization of these nowdays. This paper presents the most common failure reasons, prior and present strengthening solutions as well as the rules of procedure of designing of strengthening with external prestressing.

Keywords: strengthening, tank, tightness, unbounded tendon.

Literatura:

[1] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2.Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2008.
[2] PN-EN1992-1-1:2008: Eurokod 2 – projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[3]Kamiński M.,Trapko T.,Bywalski Cz.:Uszkodzenia iwzmocnienia żelbetowych ścian zbiornika wody przeciwpożarowej. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych. Praca zbiorowa pod red.MieczysławaKamińskiego [i in.].Wrocław,Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007, s. 185 – 192.
[4] Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nrAT/2011-02-2701/1, 2012.
[5] Aprobata techniczna Instytut Techniki Budowlanej nrAT-15-5604/2011, 2011.

Otrzymano: 04.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 90-91 (spis treści >>)

O sprężaniu betonowych zapór wodnych

inż. Joanna Mucha Studenci Koła Naukowego Konstrukcji Sprężonych Politechniki Krakowskiej
inż. Marcelina Żyła Studenci Koła Naukowego Konstrukcji Sprężonych Politechniki Krakowskiej
inż. Tomasz Sadowski Studenci Koła Naukowego Konstrukcji Sprężonych Politechniki Krakowskiej
dr inż. Rafał Szydłowski Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.36

Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności.Wartykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści.

Słowa kluczowe: kotwa gruntowa, sprężenie, zapora wodna.

* * * 

About prestressing of concrete dams

Erection of dams was initiated in the ancient Mesopotamia and in the Middle East. The stability of the first dams was achieved by the large mass of masonry and concrete material. The development of ground anchoring system enabled post-tensioning of the dams. The dam stability is ensured with reduced material mass. This paper present the example of Eder Dam (Germany) strengthening with prestressing tendons and derived advantages from prestressing.

Keywords: anchor, dam, post-tensioning.

Literatura:

[1] http://bbr.pl/start.php?page=2&id=72.
[2]WittkeW.,WittkeM., SchröderD., PolczykH.: Upgrading the stability of three masonry dams in different ways. Proceedings of International congress on conservation and rehabilitation of dams: Dam maintenance and rehabilitation, Madrid, 2002, pp. 769-776.
[3] Dietz K., Habel W., Feddersen I.: Eder Dam, stabilization by permanent rock achors-Monitoring and long term performance. ICOLD-69th Annual Meeting in Dresden, 2001.
[4]WittkeW., Schröder D.: Upgrading the stability of the Eder masonry dam with prestressed vertical anchors. International Journal on Hydropower and Dams, 1 (5), 1994, pp. 57 – 66.
[5] DIN 19702:2010-06: Solid structures in hydraulic engineering-Bearing capacity, serviceability and durability, February 2013 

Otrzymano: 27.07.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 94-95 (spis treści >>)