Etagebyggeri i beton elementer. stabilitet robusthed og alternative løsninger
Oversat titel
Multi storey buildings in precast concrete elements. stability , Robustness and alternative solutions
Forfatter
Kasozi, Peter
Semester
7. semester
Uddannelse
Udgivelsesår
2016
Afleveret
2016-01-07
Antal sider
104
Resumé
Dette diplomprojekt tager udgangspunkt i et 9‑etagers boligbyggeri i Brande, hvor de bærende konstruktioner består af præfabrikerede betonelementer. Projektets hovedspørgsmål er, hvordan den bærende/stabiliserende betonelementkonstruktion dimensioneres og udformes, så bygningen opfylder krav til stabilitet, styrke og robusthed, samt hvilke alternative løsninger der kan overvejes, når hovedstabiliteten er sikret. Arbejdet omfatter en systematisk lastfastlæggelse (egenlast, nyttelast, sne- og vindpåvirkninger inkl. indvendigt tryk) og udarbejdelse af statiske beregninger og tegninger for de primære konstruktionsdele (fundamenter, bærende/stabiliserende vægge, huldæk som etage- og tagdæk samt ydervægskonstruktion). Bygningens geometri og materialer beskrives, herunder 200 mm bærende vægge i beton, 528 mm hulmur med isolering og tegl og huldæk som dæk. Stabilitet mod vandrette laster opnås ved dimensionering af det stabiliserende system og ved at sikre den nødvendige sammenhæng via armerede samlinger mellem de bærende elementer, mens robusthed indarbejdes gennem krav til samlinger og sammenhæng i henhold til gældende nationale/Euro-standarder. Projektet afgrænses fra brandteknisk dokumentation, installationsprojektering, detaljeret armeringsprojektering af elementer og sætningsberegninger. Inden for denne ramme fastlægges det nødvendige armeringsomfang i samlinger for at opfylde stabilitets- og robusthedskrav, og de bærende dele dimensioneres i overensstemmelse med standarderne. Konkrete mængder og eventuelle alternative løsningsforslag fremgår af den fulde statiske dokumentation, men er ikke indeholdt i dette uddrag.
This diploma project examines a nine-storey residential building in Brande, Denmark, constructed with precast concrete elements. The central questions are how to design and dimension the load-bearing/stabilizing concrete element system to meet requirements for stability, strength and robustness, and which alternative solutions may be considered once global stability is secured. The work covers systematic load assessment (self-weight, imposed, snow and wind, including internal pressure) and the preparation of structural calculations and drawings for the primary components (foundations, load-bearing/stabilizing walls, hollowcore floor and roof slabs, and external wall build-ups). The building’s geometry and materials are outlined, including 200 mm load-bearing concrete walls, 528 mm cavity external walls with insulation and brick, and hollowcore slabs for floors and roof. Resistance to horizontal actions is achieved by sizing the stabilizing system and providing adequate continuity through reinforced joints between supporting elements; robustness is addressed through joint detailing and tying requirements in accordance with applicable national/Euro standards. The project excludes fire safety documentation, building services, detailed reinforcement design of factory elements and settlement analyses. Within this scope, the required reinforcement in joints is determined to satisfy stability and robustness, and the main structural parts are designed to code. Quantitative results and any evaluated alternative solutions are presented in the full structural documentation but are not included in this excerpt.
[Dette resumé er genereret med hjælp fra AI direkte fra projektet (PDF)]
