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.

Wpływ izolacyjnych deskowań traconych na właściwości energetyczne budynków

dr inż. Maria Wesołowska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska
dr inż. Paula Szczepaniak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.07

Kształtując układy materiałowe przegród zewnętrznych, bierze się głównie pod uwagę wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła.W artykule pokazano, że w bilansie zapotrzebowania na ciepło budynku równie istotnym czynnikiem jest pojemność cieplna przegród.

Słowa kluczowe: deskowanie tracone, energooszczędność, pojemność cieplna.

* * *

Influence of insulation formwork on energy properties of buildings

While forming material sets of external partitions the attention is paid to required value of heat permeability coefficient. In the article it was showed that in the heat requirement balance of a building the heat capacity of partitions is an equally essential factor.

Keywords: formwork, energy efficiency, heat capacity.

Literatura

[1] Brachaczek Wacław. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie ocieplania budynków od wewnątrz, z zastosowaniem mineralnych materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym. Zeszyty Naukowe. Architektura/ Politechnika Śląska, 69 – 78.
[2] Korona Lucyna. Innowacyjne technologie deskowań traconych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2 (2011) 307 – 3017. Politechnika Białostocka.
[3] Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak 2015. Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym. Materiały Budowlane 513 (5): 88 – 90. DOI: 10.15199/33.2015.05.36.
[4] Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak: Komponenty budowlane kształtujące zapotrzebowanie na ciepło w wybranych systemach deskowań traconych, Wybrane problemy budownictwa, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.
[5] ETA-07/0018 Thermomur Zestaw nienośnych styropianowych szalunków traconych.
[6] Program Priorytetowy NFOŚIGW „Poprawa efektywności energetycznej”. Cz. 2. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z póź. zm.).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).
[9] Technologia wykonania energooszczędnych budynków typu EKOBUD. Grudziądz. 2011.
[10] Zeszyt informacyjny nr 11. Izodom 2000 Polska. Katalog liniowych mostków termicznych wybranych datali konstrukcyjnych systemu Izodom. 2013.
[11] Wprowadzenie ekoinnowacji do energooszczędnej technologii typu Ekobud, WBAiIŚ UTP. Bydgoszcz. 2014.

Otrzymano: 05.01.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 24-25 (spis treści >>)

Wzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w budownictwie w Polsce i UE

mgr inż. Małgorzata Głowacz Instytut Techniki Budowlanej, Zespół ds. Harmonizacji Technicznej

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.09

Budownictwo należy do sektorów będących m.in. największym konsumentem energii i emitentem CO2 w UE, odpowiadającym za zużycie ok. 40% energii finalnej. Ogromne oczekiwania dotyczące wkładu tego sektora w realizację celów Strategii Europa 2020 stanowią wyzwanie zarówno w kwestii dostarczenia usług modernizacji budynków o dużym zużyciu energii, jak i budowy obiektów energooszczędnych. Na podstawie wyników oceny ex-ante inicjatywy Build up Skills kwalifikacje pracowników budownictwa będą miały ogromny wpływ na wywiązanie się przez UE z celów Strategii Europa 2020.

Literatura

[1] Adamiec Jolanta – Biuro Analiz Sejmowych – Opinia merytoryczna i prawna dotycząca komunikatu Komisji „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw” (COM (2012) 433 final.
[2] CEDEFOP (2012), Green skills and environmental awareness in vocational education and training.
[3] COM(2012) 433 final Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw.
[4] Czarnecki Lech, Jadwiga Tworek, Sebastian Wall – Budownictwo zrównoważone w Polsce, Inżynier Budownictwa 2012 r.
[5] Danish Technological University: „Future Qualification and Skills Needs in the Construction Sector”. Policy and Business Analysis. July 2009.
[6] Informacje uzyskane w trakcie spotkania konsultacyjnego „Sektorowe Rady ds. Kompetencji”, zorganizowanego 1.12.2015 r. przez PAPR.
[7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (COM (2014) 446 final z 2.7.2014.
[8] „Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii przeprowadzona w ramach projektu Build up Skills” – Poland, 2012 r.
[9] Piasecki Michał – „Edukacja zrównoważonego budownictwa – analiza potencjału wzrostu kwalifikacji zawodowej” – XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” 2015 Bielsko-Biała 15 – 17.10.2015 r.
[10] Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych – Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Warszawa 2011 r.

Otrzymano: 02.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 30-31 (spis treści >>)

Konstrukcje żelbetowe: od deski kreślarskiej do praktycznego wykorzystania technologii BIM

mgr inż. Tomasz Howiacki Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Błażej Legut BIM Service

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.17

Wykorzystanie komputerowych możliwości tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji budowlanych w programach CAD, ze względu na wiele zalet, takich jak czytelność czy możliwość łatwej edycji, skutecznie wyparło dotychczasowe rysunki tworzone w sposób odręczny. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem do usprawnienia tego procesu oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami i informatykami, jest wprowadzenie do powszechnego stosowania BIM, czyli modelowania informacji o budynku. W artykule przedstawiono nowe możliwości dotyczące analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem integracji kilku programów, których celem jest przede wszystkim skrócenie czasu wykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów.

Słowa kluczowe: technologia BIM, konstrukcje żelbetowe.

* * *

Reinforced concrete structures: from drawing board to practical application of BIM technology

Application of computer’s possibilities to create executive documentation of building structures on the basis of CAD solutions, because of itsmany advantages such as clarity and the ability of easily edition, effectively supplanted the drawings created by hand. The subsequent, very important step on the way to improve this process and present challenge for engineers and IT specialists - is the widespread introduction of technology called building information modeling BIM. The article presents new opportunities for designers within the analysis and creation of drawing documentation of reinforced concrete structures, using the integration of several programs, which aim is primarily to reduce the duration of drawing and to minimize the risk of errors.

Keywords: BIM technology, reinforced concrete structures.

 

Literatura

[1] Adamus Łukasz. 2012. „Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – Podstawy Teoretyczne”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 4 (164).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Strasburg, 26 lutego 2014 r.
[3] ForemnyAndrzej. 2013. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 496 (12): 82 – 83.
[4] Legut Błażej. 2014. „Alternatywne rozwiązanie belek transferowych w budynku nad tunelem w centrum Warszawy z wykorzystaniem technologii BIM”. Politechnika Krakowska. Pracamagisterska.Kraków.
[5] Miecznikowski Piotr. 2013. „Edukacja dotycząca zintegrowanego projektowania i wykorzystania technologii BIM”. Materiały Budowlane 495 (11): 122 – 123.
[6] Miecznikowski Piotr. 2014. „BIM– wyzwania w obszarze Prawa budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych”. Materiały Budowlane 499 (3): 64 – 65.
[7] Mikulicz-Traczyk Barbara. 2014. „Projektowanie przyszłości – czyli co z tym BIM-em?” Inżynier Budownictwa 13.05.2014.
[8] NBS National BIM Report 2015.

Otrzymano: 07.01.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 53-55 (spis treści >>)

Wyznaczanie głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej przy użyciu termografii aktywnej

prof. dr hab. inż. Henryk Nowak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Paweł Noszczyk 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: 10.15199/33.2016.02.11

W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych, w tym przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym.Wewnętrzne wtrącenia materiałowe w badanych modelach przegród zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu.Otrzymanewyniki opisano za pomocą bieżącego kontrastu temperaturowego. Artykuł prezentuje sposób wyznaczania głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej za pomocą metody echo defect shape. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji głębokości defektów w przegrodach.

Słowa kluczowe: termografia aktywna, wtrącenia materiałowe, metoda echo defect shape.

* * *

Determination of depth of position defect in building partition with using active thermography

 

The paper presents the problem of building envelope investigation with the use of active thermography. Examples of active thermography in the reflective mode application and a description of the experimental investigation has been shown on a wall model with the inclusion of materials with significantly different thermal conductivity and heat capacity, i.e. styrofoam, steel and granite. Article presents a method of determining the depth of the defect in the building envelope using the echo defect shape method. Finally, the summary and conclusion is shown along with the prospects of development of this kind of investigation in inclusions depth detection.

Keywords: active thermography,material inclusions, echo defect shape method.

Literatura

[1] Duda Piotr, Jan Taler. 2003. „Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła”. WNT, Warszawa.
[2] Maierhofer Christiane, Ralf Arndt, Mathias Rolling, Carsten Rieck, Andrei Walther, Horst Scheel, Bernd Hillemeier. 2006. „Application of impulse-thermography for non-destructive assessment of concrete structures”. Cement and Concrete Composities Vol. 28 Issue 4 April: 393-401. DOI: 10.1016/j. cemconcomp. 2006.02.011
[3] Maierhofer Christiane, Anders Brink, Mathias Rollig, Herbert Wiggenhauser. 2005. „Quantative impulse-thermography as non-destructive testing method in civil engineering – Experimental results and numerical simulations”. Construction and Building Material vol. 19: 731- 737. DOI: 10.1016/j. conbuildmat. 2005.06.002.
[4] Maldague Xavier. 2001 „Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing”. John Wiley & Sons, Inc.
[5] Maldague Xavier, Sergio Marinetti 1996. „Pulse phase infrared thermography”. Journal Applied Physics,79:2694-2698.DOI:10.1063/1.362662.
[6] Nowak Henryk. 2012. „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Wrocław.
[7] Nowak Henryk,Monika Kucypera. 2010. „Application of active thermography for detecting material defects in the building envelope”. Infrared Camera Applications Conference: Infra Mation. Proceedings Vol. 11 November 8–12, 2010. Las Vegas, NV, USA, 369–380.
[8] Nowak Henryk, Paweł Noszczyk. 2014. „Lokalizacja wtrąceń materiałowych w przegrodach budowlanych za pomocą termografii aktywnej”. Materiały Budowlane, 9: 56-59.
[9] Oliferuk Wiera. 2008. „Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń”. Biuro Gamma. Warszawa.
[10] Ozisik Necati, Helcio Orlande RB. 2000. „Inverse Heat Transfer. Fundamentals and Application”. Taylor & Francis.
[11] Richter Regina, Christiane Maierhofer, Marc Kreutzbruck 2013. „Numerical method of active thermography for reconstruction of back wall geometry”. NDT&E International 54: 189-197. DOI: 10.1016/j. ndteint. 2012.10.010.
[12] Wiggenhauser Herbert 2002. „Active IR-applications in civil engineering”. Infrared Physics & Technology” 43: 233-238

Otrzymano: 14.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 36-38 (spis treści >>)

Drony przydatne w budownictwie

doc. dr inż. Wojciech Roszak, Szwecja

Drony, czyli samoloty bez pilota lub ogólniej mówiąc – latające pojazdy bez pilota – były do niedawna wykorzystywane głównie w celach wojskowych. Wyposażone w nowoczesne urządzenia elektroniczne są w stanie realizować skomplikowane zadania bojowe.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 41 (spis treści >>)

Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie

dr inż. Marzena Kurpińska Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
mgr inż. Aleksandra Mariak Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.13

Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań.Wartykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych oraz ich wpływ na właściwości dojrzewającego i stwardniałego betonu. Szczególną uwagę zwrócono na zalety makrowłókien polimerowych w stosunku do włókien stalowych. Włókna syntetyczne znajdą zastosowanie przy budowie obiektów, w przypadku których istotne będzie ograniczenie spękań skurczowych, duża odporność na udarność, korozję i wysoką temperaturę. Fibrobetony coraz częściej stanowią istotny element przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Słowa kluczowe: fibrobeton, beton kompozytowy, makrowłókna polimerowe, włókna stalowe.

* * *

Polymer fiber reinforced concrete as an alternative to steel fiber

Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameters of steel and polymer fibers and the impact of both types of fibers on the properties of maturing and hardened concrete. Particular attention was paid to the advantages of polymer fibers in relation to the wellknown steel fibers. The synthetic fibers undoubtedlywill be applied in the construction of buildings where the reduction of shrinkage cracking as well as corrosion resistance and fire temperatures are an essential element of the adopted design solutions.

Keywords: fiber reinforced concrete, composite concrete, polymer macrofibers, steel fibers.

 

Literatura

[1] Bednarek Zoja, Tomasz Drzymała. 2013. „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”. Zeszyty Naukowe SGSP 47 (3): 127 – 138.
[2] Brandt Andrzej M. 2009. „Cement Based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance”. Taylor and Francis Group 1-535.
[3]Glinicki Michał A. 2008. „Wytrzymałość równoważna fibrobetonu na zginanie”. Inżynier Budownictwa 47(1): 50 – 51. PL ISNN 1732-3428.
[4]Glinicki MichałA.,Agnieszka Litorowicz,Marek Zieliński. 2002. „Badanie odporności fibrobetonówna pękanie przy zginaniu”.Materiały Budowlane (3): 74 – 76.
[5] Jasiczak Józef,Paweł Mikołajczak. 2003. „Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej. Poznań.
[6] Katzer Jacek. 2010. „Kształtowanie właściwości wybranych fibrokompozytów cementowych”.Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok.
[7] PN-EN14651. 2005.Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP).
[8] http://www.astra-polska.com.

Otrzymano: 28.09.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 42-44 (spis treści >>)

Problemy dotyczące eksploatacji konstrukcji wsporczych suwnic pomostowych

dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Grzegorz Gremza Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.14

W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją i oceną trwałości konstrukcji wsporczych suwnic pomostowych, na przykładzie różnych przypadków uszkodzeń lub nadmiernych drgań rzeczywistych konstrukcji. Przeanalizowano m.in. przykład estakady, przy projektowaniu której przyjęto ryzykowne założenia obliczeniowe w celu zmniejszenia zużycia materiału, co doprowadziło do potrzeby wzmocnienia konstrukcji. Wspomniano również o zagadnieniach zmęczenia konstrukcji.

Słowa kluczowe: belka podsuwnicowa, eksploatacja, żywotność.

* * *

Exploitation problems of overhead crane-supporting structures

The problems related to the exploitation as well as to the assessment of the durability of the overhead cranes supporting structures based on the various examples of their failures or excessive vibration has been presented in this article. The example of the crane runway designed very sparingly (based on very tentative calculations to reduce material consumption, which resulted in the need for reinforcement) has been analyzed. The issues of the construction fatigue life have been also mentioned.

Keywords: crane beam, exploitation, durability.

 

Literatura

[1] Gremza Grzegorz, Jan Zamorowski. 2015. „Selected aspects of calculating crane supporting beams”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 63 (3/II): 135 – 148.
[2] Kűhn B. et al. 2008.Assessment of existing steel structures: recommendations for estimation of remaining fatigue life. JRC Scientific and Technical Report no. 43401. European Commission. Joint Research Centre, Luxembourg.
[3] PN-EN 1090-2+A1 2012:Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2:Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
[4] Wichtowski Bernard, Bernard Fiłoniuk. 2009. „Graficzna i analityczna metoda rektyfikacji poziomej torów jezdni suwnic pewnej estakady stalowej”. Inżynieria i Budownictwo 65 (11): 612 – 615.

Otrzymano: 22.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 45-46 (spis treści >>)

Niezawodność stalowych statycznych systemów składowania

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Izabela Tylek Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Marek Nalepka Politechnika Opolska,Wydział Budownictwa i Architektury

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

DOI: 10.15199/33.2016.02.15

W artykule przedstawiono podstawowe zasady zapewniania niezawodności stalowych systemów składowania, nazywanych potocznie regałami wysokiego składowania. Omówiono rodzaje obciążeń działających na regały, ich kombinacje, a także wpływ różnych imperfekcji na obliczenia statyczne.

Słowa kluczowe: niezawodność, regały wysokiego składowania, imperfekcje, połączenia podatne.

* * *

The reliability of steel static storage systems

In the paper the basic principles of providing the reliability of steel storage systems were described. The types of loads acting on the storage systems, their combinations, as well as the influence of various types of imperfections taken into account in the static calculation were discussed.

Keywords: reliability, static storage systems, imperfections, semi-rigid joints.

 

Literatura

[1] Gulvanessian Haig, Jean-Armand Calgaro,Milan Holicky: Designers’Guide to EN1990. Eurocode: Basis of structural design,Thomas Telford, London 2002.
[2] Kozłowski Aleksander, Lucjan Ślęczka, Andrzej Wojnar: O konstrukcji i połączeniach regałów magazynowych. Konstrukcje Stalowe 4/2005.
[3] Król Paweł A., Magdalena Papadopoulos-Woźniak, Jarosław Wójt: Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 2/2013.
[4] Zając Jacek:Regały przejezdne –moda czy oszczędność.Logistyka nr 5/2006.
[5] PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
[6] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
[7] PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.
[8] PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje.
[9] PN-EN 15629 Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania.

Otrzymano: 17.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 47-48 (spis treści >>)