LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: Progetto delle travi di telaio



Documenti analoghi
TECNICA DELLE COSTRUZIONI: PROGETTO DI STRUTTURE

Progetto di Strutture Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Progetto delle armature longitudinali del solaio

ELENCO DEGLI ELABORATI

Progettazione di strutture in c.a. Armature minime di travi e pilastri

Progettazione di strutture in c.a. Solaio in latero - cemento. Maurizio Orlando Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Firenze

Presentazione 9 TRAVI IN CEMENTO ARMATO SOGGETTE A FLESSIONE E TAGLIO

PROVA DI RECUPERO 11/09/2001

modulo D I ponti I ponti in cemento armato Calcolo della soletta

Progetto e verifica di una trave allo Stato Limite Ultimo (SLU) Le armature a Taglio

Progettazione strutturale 2M A. Progetto di una struttura in c.a. : progetto delle travi a flessione e taglio in zona sismica

Progettazione di strutture in c.a. SLU per taglio nelle travi

RELAZIONE DI CALCOLO

AZIONE SISMICA secondo NTC2008. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA degli elementi strutturali

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - IIII

Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici in cemento armato secondo le indicazioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008

CALCOLO DELLE SEZIONI IN C.A.

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - III

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TRE FACOLTA DI INGEGNERIA PROGETTO DI STRUTTURE - A/A Ing. Fabrizio Paolacci

NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Tecnica delle Costruzioni I - M. Imbimbo - A.A. 2011/2012

Test 25 DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A. NTC2018: NODI TRAVE-PILASTRO

PROGETTO E VERIFICA E COLLAUDO DELLA SEZIONE A T IN C.A. M.S.L.

CALCOLO AGLI S.L.U. DI SCALA A SOLETTA RAMPANTE IN C.A. E GRADINI RIPORTATI

Progettazione strutturale 2M A. Progetto solaio: flessione e taglio. Ing. Davide Lavorato

COMUNE DI BARLETTA PROV. DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Progetto di edifici antisismici con struttura intelaiata in c.a.

Dettagli costruttivi. Limitazioni geometriche e Armature

RELAZIONE DI CALCOLO

Progetto di un telaio in calcestruzzo armato

Verifica Trave SLU D.M CAP.7

Università degli Studi di Trieste Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile

Stato Limite ultimo per taglio

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA COMUNALE: PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO E VERIFICA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI DELLE TRAVI IN C.A. SOLUZIONI

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - IV

Progettazione di strutture in c.a.

LEZIONE N 46 LA TORSIONE ALLO S.L.U.

LEZIONE N 46 LA TORSIONE ALLO S.L.U.

La progettazione dei ferri di ripresa post- installati secondo EC2/TR023. Esempio di calcolo

Progetto di strutture in cemento armato

Progetto di un solaio laterocementizio

Inserire figura: ILLUSTRAZIONI\ARTS Tiff(cap 10)\Figura 10_138.tif Figura Convenzioni e parametri di calcolo per il metodo tabellare.

Progetto di un solaio in calcestruzzo armato

Prova scritta di Tecnica delle Costruzioni, Prof. Fausto Mistretta 13/01/2011 ore 15:00 aula CD.

CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI ESERCITAZIONE n 16 del 24/04/2018 PROGETTO DI UN EDIFICIO IN C.A. PROGETTO E VERIFICA DI UN PILASTRO

Verificare speditamente le armature a flessione e al taglio, utilizzando la EN

Con riferimento alla trave reticolare rappresentata in figura, determinare gli sforzi nelle aste. Equilibrio alla rotazione intorno a Q :

Il muro della lunghezza complessiva di 15,30 mt avrà altezza variabile tra 1,40 e 1,80 mt e spessore costante di 35 cm.

Solai misti: esempio di calcolo di un solaio a quattro campate.

6 Stato Limite Ultimo per tensioni normali

COMUNE DI COMO. Committente: SC EVOLUTION S.p.A. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

Prova scritta di Tecnica delle Costruzioni, Prof. Fausto Mistretta 25/11/2010 ore 15:00 aula alfa.

SCALA CON GRADINI PORTANTI E TRAVE A GINOCCHIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:

IL COMPORTAMENTO DELLE SEZIONI INFLESSE E I CAMPI DI ROTTURA

Università degli Studi Guglielmo Marconi

par (fine) Travi

par Travi

Dettagli Costruttivi e limiti dimensionali

Risoluzione. 450 fyd = MPa

dc Redazione del pro ogetto di un solaio

Prova scritta di Tecnica delle Costruzioni, Prof. Fausto Mistretta 27/01/2011 ore 15:00 aula alfa.

ARMATURE SUPPLEMENTARI

Università degli Studi di Cassino Facoltà di Ingegneria

CORSO DI RECUPERO ESTIVO per la classe quarta I

Rinforzo di un pilastro con FRP Rinforzo a TAGLIO

Intervento di rinforzo delle travi:

RELAZIONE DI CALCOLO

Corso di Tecnica delle Costruzioni per Edili ed Edili/Architettura

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI ED IMPIANTI

B4 Costruzioni in calcestruzzo armato (4)

VISITA LABORATORIO PROVE MATERIALI PIETRO PISA PROVA A FLESSIONE

Vulnerabilità Sismica ed Adeguamento di Costruzioni Esistenti in Calcestruzzo Armato

per i tuoi acquisti di libri, banche dati, riviste e software specializzati

PROGETTO E VERIFICA DI UN TELAIO IN C.A.

PROGETTO E VERIFICA DI STRUTTURE IN C.A.: SOLUZIONI

FACOLTA DI INGEGNERIA PROGETTO DI STRUTTURE A/A Docente: Ing. M.Malena PROGETTO DI SCALE IN CEMENTO ARMATO

Allegato 2: Edifici esistenti Edifici in Cemento Armato PROGETTO SIMULATO

Lezione PONTI E GRANDI STRUTTURE. Ing. Eugenio Ferrara Università degli Studi di Catania

Progetto di un solaio in calcestruzzo armato

Verifica del gruppi di pali Dati inseriti:

STRUTTURA AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE CON MEMBRANA DI COPERTURA RELAZIONE TECNICA RELAZIONE DI CALCOLO DELLE OPERE DI FONDAZIONE

INDICE 1. INTRODUZIONE Normativa di riferimento Caratteristiche e dati di calcolo... 6

PREDIMENSIONAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CAPPOTTO ECOSISM DELL EDIFICIO IN BOLOGNA (BO)

PROGETTO E VERIFICA AGLI STATI LIMITE SECONDO L EUROCODICE 2. Applicazioni su taglio e torsione agli stati limite ultimi

riepilogo CEMENTO ARMATO

La valutazione di edifici in c.a. Il Progetto Simulato

Esempio n Progetto e verifica della seguente trave a torsione, taglio e flessione, allo stato limite ultimo

Comune di Castelgomberto. Provincia di Vicenza

I.T.E.T. G. MAGGIOLINI. di Parabiago (MI) Costruzioni Ambiente e Territorio. Tecnica delle Costruzioni: le travi in C.A. Prof. Ing. Ferrario Gianluigi

1. DATI GENERALI SULLE STRUTTURE PREVISTE IN PROGETTO Caratteristiche granulometriche degli Inerti... pag. 3

Prove sperimentali a rottura di travi rettangolari in cemento armato con staffatura tipo Spirex e staffatura tradizionale

D.M.2008 Capitolo 4 Costruzioni Civili ed Industriali

SOLUZIONI. Con riferimento alla trave reticolare rappresentata in figura, determinare gli sforzi nelle aste. Equilibrio alla rotazione intornoa Q :

AICAP - Guida all uso dell EC2 Pisa 26 gennaio 2007

Nome file: 5_(7).doc. ; J id. L.14 Solai ad armatura ordinaria. L.14.1 Riferimenti specifici di normativa. L.14.2 Note di funzionamento statico

ESERCIZI SVOLTI. Verifica allo SLU di ribaltamento (tipo EQU) 9 Spinta delle terre e muri di sostegno 9.3 Il progetto dei muri di sostegno

RESISTENZE CARATTERISTICHE N/mm 2

Transcript:

prof. Renato Giannini LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: Progetto delle travi di telaio (arch. Lorena Sguerri)

PROGETTO DELLE TRAVI DI TELAIO Correzioni del diagramma di momento flettente Prescrizioni di normativa per le armature longitudinali Progetto delle armature longitudinali delle travi Diagramma dei momenti resistenti Lunghezze di ancoraggio Progetto delle staffe Esempi di esecutivi

Combinazioni di carico 3.5 kn/m 13.5 kn/m 13.5 kn/m 3.5 kn/m 3.00 3.25 10.5 kn 47.5 kn 42 kn/m 10.5 kn 10.5 kn 18.5 kn/m 10.5 kn 47.5 kn 3.00 3.25 10.5 kn 10.5 kn 18.5 kn/m 47.5 kn 10.5 kn 42 kn/m 10.5 kn 47.5 kn 5.00 6.00 5.00 6.00 10.5 kn 3.5 kn/m 13.5 kn/m 10.5 kn 10.5 kn 1.80 5.00 4.00 2.40 3.00 3.25 47.5 kn 18.5 kn/m 42 kn/m 10.5 kn 47.5 kn 5.00 6.00 5.00 6.00

Analisi delle sollecitazioni Diagrammi di inviluppo di taglio e momento del telaio in esame 5.00 6.00 5.00 6.00

Correzioni sul diagramma di inviluppo dei momenti L unica correzione da compiere sul diagramma d inviluppo dei momenti delle travi di telaio viene imposta dalla normativa (D.M. 09/01/96, p. 4.2.2.3.3.) ed è dovuta all interazione tra il momento flettente e il taglio. La differenza fondamentale tra il progetto del solaio e il progetto del telaio, è che il primo non viene armato a taglio, mentre il secondo sì. La norma dice che, per gli elementi armati a taglio, le armature longitudinali devono essere progettate su un diagramma dei momenti traslato di una certa quantità a 1 nella direzione che dà luogo ad un aumento del valore assoluto del momento flettente: a 1 = 0.9 d (1 cotg α) dove α è l angolo d inclinazione delle armature di taglio.

Correzioni sul diagramma di inviluppo dei momenti Nel caso specifico verranno usate, come armature di taglio, solo staffe, quindi: α= 90 cotg α = 0 a 1 = 0.9 d Per quanto riguarda il copriferro si assuma uno spessore d = 3 cm (ambiente poco aggressivo) Quindi, considerando che la trave è alta 50 cm, si avrà: a 1 = 0.9 47 43 cm 22.53 43.88 55.61 31.54 48.11 48.69 26.20 39.35 40.44 56.62 56.63 180.94 208.82 89.42 177.86 165.68 86.59 132.96 132.65 203.22 5.00 6.00 5.00 6.00

Prescrizioni di normativa per le armature longitudinali delle travi La normativa (D.M. 09/01/96, par.7) fornisce alcune indicazioni sul pre-dimensionamento minimo delle armature longitudinali di un solaio: Alle estremità delle travi deve essere disposta un armatura inferiore, convenientemente ancorata, in grado di assorbire allo stato limite ultimo uno sforzo di trazione pari al taglio. A fmin = T d / f yd (cm2 ) La percentuale di armatura, in zona tesa deve rispettare il seguente minimo per barre ad aderenza migliorata: A fmin 0.15% A b (cm 2 ) ove A b è l area della sezione in calcestruzzo

Regole pratiche per il progetto delle armature longitudinali delle travi In linea di massima e contrariamente a quanto fatto per il solaio, in una trave sono sempre presenti sia superiormente che inferiormente un numero di correnti (anche detti reggi-staffe) pari a quello delle braccia delle staffe che si impiegano. per le staffe la distanza tra due braccia deve essere max 40 cm

Regole pratiche per il progetto delle armature longitudinali delle travi La distanza tra due tondini accostati non deve essere superiore al diametro del tondino stesso o a 2 cm. φ 1 φ 8 1 φ 10 1 φ 12 1 φ 14 1 φ 16 1 φ 18 1 φ 20 A f cm 2 0.5 0.79 1.13 1.54 2.01 2.54 3.14 > max (f ; 2 cm)

Progetto delle armature longitudinali delle travi: esempio I dati delle travi riportate nell esempio sono: H = 50 cm b = 30 cm d = 3 cm d = 47 cm A b = 1500 cm 2 La trave ha staffe a due braccia, quindi si avranno, come minimo, 2 correnti superiori e 2 correnti inferiori. L area minima di armatura nelle zone tese deve essere: A fmin 0.15% di 1500 = 0.0015 1500 = 2.25 cm 2 I dati dell acciaio sono: FeB44k f yk = 430 Mpa f yd = 37.4 kn/ cm 2

Progetto delle armature longitudinali delle travi 56.63 86.59 180.94 208.82 132.96 89.42 A B C A B C 132.65 177.86 203.22 165.68 Sez AB inf 8659 5.48 cm 2 2.25 cm 2 3φ16 6.03 BC inf 13296 8.40 cm 2 2.25 cm 2 5φ16 10.05 A sup 5663 3.58 cm 2 2.25 cm 2 2φ16 4.02 B sup M d kn cm 20882 T d kn M d 0.9 d f yd 13.20 cm 2 0.15% A b 2.25 cm 2 3φ16 3φ18 A f,eff cm 2 13.62 6.03 C sup 8942 5.66 cm 2 2.25 cm 2 3φ16 A inf 132.65 3.55 cm 2 3φ16 4.02 B inf 203.22 5.43 cm 2 3φ16 6.03 C inf 165.68 4.43 cm 2 3φ16 6.03 T d f yd φ

Progetto delle armature longitudinali delle travi Una volta aver trasformato le aree di ferro minimo in tondini, è necessario stabilire la disposizione dei ferri, dove interromperli, dove aggiungerli attraverso il diagramma del momento resistente. Mr (3φ16+3φ18 ) Mr (3φ16) 18094 20882 8942 Mr (2φ16) 5663 Mr (3φ16) Mr (5φ16) 8659 13296

Progetto delle armature longitudinali delle travi Disposizione dei ferri 2φ16 1φ16 3φ18 1φ16 2φ16 3φ16

Progetto delle armature longitudinali delle travi Lunghezze di ancoraggio (L b = 40 φ) 2φ16 64 1φ16 64 72 3φ18 72 64 1φ16 3φ16 64 2φ16 64

Progetto delle armature longitudinali delle travi Esecutivo 5.00 6.00 1 5 9 44 2φ16 875 1φ16 385 3φ18 340 2φ16 380 1φ16 145 44 44 2φ16 430 44 3φ16 575 3φ16 675 44

Progetto delle staffe La procedura per il progetto delle armature a taglio può essere sintetizzata nei seguenti passi Verifica delle biella compressa Calcolo del taglio portato dal calcestruzzo V cu Calcolo del quantitativo minimo di armatura a taglio previsto dalla normativa (A sw /s) (min) Calcolo del taglio resistente V ru(min) della sezione armata con (A sw /s) (min) Confronto tra il taglio resistente V ru(min) con il taglio di calcolo Infittimento delle staffe in corrispondenza degli appoggi secondo quanto previsto dalla normativa (s = 12 φ) o secondo quanto imposto dal taglio di calcolo

Verifica delle biella compressa Progetto delle staffe V u = 0.3 1.556 kn/cm 2 30 cm 47 cm = 658.2 kn Calcolo del taglio portato dal calcestruzzo V cu V cu = 0.6 0.114 kn/cm 2 30 cm 47 cm = 96.44 kn Calcolo del quantitativo minimo di armatura a taglio previsto dalla normativa (A sw /s) (min) (A sw /s) (min) = 0.10 (1 + 0.15 47/30) 30 cm = 3.705 cm 2 /m Usando staffe φ8 a due braccia con area pari a 0.5 cm 2 2 = 1 cm 2, il passo è: s = 1/3.705 = 0.27 m s = 25 cm s = 25 cm < min (33 cm ; 0.8 d = 37.6 cm), quindi va bene (A sw /s) (min) = 1/0.25 = 4 cm 2 /m

Progetto delle staffe Calcolo del taglio resistente V su(min) della sezione armata con (A sw /s) (min) V su(min) = 4 cm 2 /100 cm 37.4 kn/cm 2 0.9 cm 47 cm = 63.28 kn V ru(min) = min ( 2 63.28 kn ; 63.28 kn + 96.44) = 126.56 kn Confronto tra il taglio resistente V ru(min) con il taglio di calcolo 40.44 92 56.62 72 126.56 177.86 165.68 A B C 132.65 16 203.22 127 126.56

Progetto delle staffe Infittimento delle staffe in corrispondenza degli appoggi secondo quanto previsto dalla normativa (s = 12 φ) o secondo quanto imposto dal taglio di calcolo: Nodo B sx Nodo B dx V su = max (177.86 96.44 ; 177.86/2) = 88.93 kn (A sw /s)= 88.93 kn /( 0.90 47 cm 37.4 kn/cm 2 ) = 0.056 cm 2 /cm = 5.6 cm 2 /m s = 1 / 5.6 = 0.178 m s = 15 cm V su = max (203.22 96.44 ; 203.22/2) = 106.78 kn (A sw /s)= 106.78 kn /( 0.90 47 cm 37.4 kn/cm 2 ) = 0.068 cm 2 /cm = 6.8 cm 2 /m s = 1 / 6.8 = 0.147 m s = 10 cm

Progetto delle staffe Infittimento delle staffe in corrispondenza degli appoggi secondo quanto previsto dalla normativa (s = 12 φ) o secondo quanto imposto dal taglio di calcolo: Nodo C V su = max (165.68 96.44 ; 165.68/2) = 82.84 kn (A sw /s) = 82.84 kn /( 0.90 47 cm 37.4 kn/cm 2 ) = 0.053 cm 2 /cm = 5.3 cm 2 /m s = 1 / 5.6 = 0.188 m s = 15 cm Definiti tutti i passi dovuti al taglio di calcolo bisogna confrontarli con quanto prescritto dalla normativa.

Progetto delle staffe Per compiere questa operazione può convenire fare una tabella: Sez A --- --- --- 19 cm 47 B sx 15 cm 92 cm 77 cm 19 cm 47 B dx 10 cm 127 cm 112 cm 19 cm 47 C s (V d ) 15 cm L (V d ) 72 cm L dist. asse pil. 57 cm s = 12 φ 19 cm L = d 47

Progetto delle staffe 5.00 6.00 1 5 9 47 77 staffe φ8/15 staffe φ8/25 staffe φ8/15 112 staffe φ8/10 staffe φ8/25 57 staffe φ8/15 44 2φ16 875 2φ16 380 1φ16 385 1φ16 145 44 3φ18 340 44 2φ16 430 44 3φ16 575 3φ16 675 44

Esempi di esecutivi

Esempi di esecutivi

Esempi di esecutivi