Tecnologie per la prevenzione del collasso a punzonamento. Peikko Group Concrete Connections
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- Angelo Marra
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1 Tecnologie per la prevenzione del collasso a punzonamento
2 CASERTA, 30 MAGGIO 2017 Tecnologie per la prevenzione del collasso a punzonamento Lorenzo Bianco
3 Solai bidirezionali gettati in opera 3
4 Perchè utilizzare i solai bidirezionali? Maggiore flessibilità spazi Minore incidenza degli scavi Riduzione dei costi di costruzione 4
5 Perchè utilizzare i solai bidirezionali? Costruzione veloce 5
6 I principi di progettazione dei solai bidirezionali sottili Flessione in campata Resistenza al punzonamento attorno ai pilastri 6
7 Soluzioni 7
8 Barre a punzonamento PSB barre con doppia testa a martello 8
9 Barre a punzonamento PSB Posa in opera e controllo veloci e facili 9
10 Come Peikko può aiutare? Stabilimenti Mercati Supporto tecnico e consegne 10
11 Come Peikko può aiutare? Sistema certificato Supporto Strumenti per progettare 11
12 Dove si può utilizzare Solai Fondazioni - platee - plinti 12
13 Dove si può utilizzare Predalles 13
14 Dove si può utilizzare Travi in calcestruzzo Muri in calcestruzzo 14
15 Referenze: edifici pubblici Vienna Mitte One Riverside, Philadelphia, USA Statoil Sandstal, Norway 17
16 Referenze: edifici alti Hotel X, Toronto, ON, Canada Altra Sede, Milano DC Tower 1 Vienna 18
17 Referenze: settore energia Temelin NPP, Czech Republic Fondazioni di torri eoliche 19
18 Punzonamento! Cos è? 21
19 Come funzionano i PSB? 1. Area caricata ridotta 2. Calcestruzzo in trazione 3. Gravel interlock 4. Apertura fessure 5. Rottura fragile 6. Collasso progressivo Soletta senza armatura trasversale Soletta armata con PSB 22
20 Calcolo Caratteristiche geometriche [u 1,u 0...] Resistenze V Rd,c <V Ed <V Rd,max Progettazione armatura 23
21 Caratteristiche geometriche Input utente Dimensioni pilastro Dimensioni soletta Copriferro Aperture nel solaio Armatura a flessione Caratteristiche geometriche Lungh. del perimetro critico Altezza efficace della soletta Area del perimetro critico Momento di inerzia del perimetro critico 24
22 Caratteristiche geometriche PILASTRO PILASTRO PERIMETRO CRITICO 25
23 Resistenze Input utente Caratteristiche geometriche Carico a punzonamento Componente dinamica Eccentricità e momenti Resistenze Resistenza a punzonamento della soletta senza armatura a punzonamento v Rd,c Resistenza massima della soletta con armatura a punzonamento v Rd,max Reazione del suolo 26
24 Resistenze 27
25 Meccanismi di rottura Insufficiente resistenza a flessione Insufficiente lunghezza dei listelli Insufficiente resistenza delle barre Delaminazione: insufficiente lungh barre Insufficiente spaziatura delle barre 28
26 Progettazione Soletta Slab Resistance > < Punching load Pilastro Risultato: 12xPSB-12/285-3/700 Carico a punzonamento Soletta Pilastro 29
27 Meccanismi Massima resistenza Insufficiente resistenza a flessione Insufficiente lunghezza dei listelli Insufficiente resistenza delle barre Delaminazione: insufficiente lungh. barre Insufficiente spaziatura delle barre Massima resistenza della soletta V Rd,max 30
28 Massima resistenza della soletta con barre a punzonamento Peikko EINPAUL J.; BRANTSCHEN F.; MIGUEL FERNÁNDEZ RUIZ M.; MUTTONI A.;: Performance of Punching Shear Reinforcement under Gravity Loading: Influence of Type and Detailing. In: ACI Structural Journal/July-August
29 L ancoraggio è la chiave Staffe Barre Betón F t L b1 F t L b2 ~ 1 3L b1 32
30 Maggiore resistenza = maggiore libertà Senza armatura a punzonamento Con le staffe Con barre a doppia testa a martello Strutture più sottili minor materiale e scavo 33
31 Nella soletta Spessore minimo della soletta Spessore della soletta [mm] Senza armatura a punzonamento Con staffe Peikko 34
32 Eurocodice ed ETA 35
33 Armatura a punzonamento nell Eurocodice 36
34 Certificazione dei PSB è la dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti degli standard europei Progettazione Utilizzo Qualità 37
35 PSB Test sui solai 38
36 Eurocodice / ETA 13/0151 Maggiore resistenza = maggiore libertà EN /A1:2014 ETA 13/
37 PSB Test sulle fondazioni 40
38 Concorrenti / Peikko Maggiore resistenza = maggiore libertà EN /A1:2014 ETA 13/0151 Altri produttori di barre con doppia testa 41
39 Peikko ha la soluzione più competitiva per le fondazioni Senza armatura a punzonamento Con staffe Concorrenti Peikko 42
40 PSB nelle fondazioni Spessore della fondazione [mm] Without punching reinforcement 770 Competitors 700 Peikko A = 31 m B = 19 m Concorrenti Peikko Differenza Calcestruzzo 453 m m 3-9% Barre a punz. 628 kg 558 kg - 11% Terreno X m 3-41 m 3-9% 43
41 Snellezza d d a a I risultati dei test per ETA hanno mostrato livelli di sicurezza non soddisfacenti negli Eurocodici. 44
42 Valutazione dei risultati ottenuti Viene proposto un modello di progettazione migliorato e invece di un kmax=1,96 viene calcolato secondo: k max = 1,96 5 d r s 1/3 45
43 Comportamento sotto carichi ciclici ACI 421.2R-10 Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates Drift spostamento interpiano 1,5% h limite superiore di spostamento richiesto in caso di sisma intenso (Pan e Moehle, 1989) V u /V cr Taglio trasmesso al pilastro in cond. non sismiche/resistenza disponibile 46
44 Peikko Designer 49
45 Domande? 50
46 Grazie per l attenzione! 51
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