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CAPANNONE INDUSTRIALE

CAPRIATA

ARCARECCI DI FALDA

CONTROVENTO DI FALDA

MONTANTI DI FACCIATA

COLONNE

ARCARECCI DI PARETE

CONTROVENTO DI PARETE

  1. ANALISI DEI CARICHI GRAVANTI SULLA COPERTURA
  • CARICO NEVE
  • CARICO VENTO

STUDIO LA COPERTURA: COME POSSO DETERMINARE CARICO VENTO E NEVE DAI COEFFICIENTI DIPENDENTI DALL'INCLINAZIONE DELLA COPERTURA.

qineve : 98g/M . Ct . Ce

ALONE SOTTOVENTO

ALONE SOPRAVENTO

p = qi . Ce . Cp . Cd

CAPANNONE INDUSTRIALE

CAPRIATA

ARCARECCI DI FALDA

CONTROVENTO DI FALDA

MONTANTI DI FACCIATA

COLONNE

CONTROVENTO DI PARETE

ARCARECCI DI PARETE

  1. ANALISI DEI CARICHI GRAVANTI SULLA COPERTURA.

    • CARICO NEVE
    • CARICO VENTO

STUDIO LA COPERTURA COME

POSSO DETERMINARE CARICO VENTO E NEVE DAI COEFFICIENTI DIPENDENTI DALL'INCLINAZIONE DELLA COPERTURA

μ

c

(2)

CPO

ALONE SOTTOVENTO

ALONE SOVRAVENTO

qneve gk / M . CT . CE

P= qk . CE . Cp. Cd

Progettazione Arcarecci

  • Gli arcarecci hanno il compito di trasferire alla capriata tutti i carichi provenienti dalla copertura
  • Sezione profili leggeri (IPE o HEA)
  • Sugli arcarecci gravano:
    • Il carico neve e vento
    • Il peso della copertura
    • Il peso proprio degli arcarecci

Analisi dei Carichi

  • Uso la combinazione delle azioni NTC 2008 in cui:
    • G1 = Peso proprio arcarecci
    • G2 = Peso proprio parapetti
    • Q = Carico neve

SLU + SLE

Schema Statico & Sollecitazioni

  • Teniamo conto che le barre d'acciaio hanno lunghezza max 12 m e travi saranno appoggiate sulle capriate

NB: Il metallo non avrebbe travi su appoggi fissi. Altrimenti sulle capriate risulterebbero più sollecitate

Verifiche

  • Verifica di resistenza archi SLU
    • MED / MRD ≤ 1 con MRD = Wpl·fyk / γM0
  • Verifica di deformabilità archi SLE
    • fmaxe/200

NB: Avrei dovuto considerare, a causa dell'inclinazione della copertura, che l'arcareccio è sollecitato a flessione deviata. Stesso discorso per la freccia

MA: Dato che l'inclinazione è modesta, posso trascurare la componente x

PROGETTAZIONE CAPRIATA - la capriata è una struttura che trasferisce i carichi di copertura alle colonne

  • ANALISI DEI CARICHI

PESO BARACCATURE DETTO ARCARECCICARICO NEVECONCOMITANTI BREV FATUNI**SU** + **UE**

PESO ELEMENTI CAPRIATA(Pl/m) * Ltot elementi

POI DEVO SCARICARE IL PESO DI OGNI NODO

Pnodo = Ptot * LA

Pa = Pa = g/L

INFINE CONSIDERO ANCHE LA REAZIONE DI APPOGGIO2000 ARCARECCI

Ptot = Pnodo + PA

  • SCHEMA STATICO E SOLLECITAZIONI - la capriata vien' schematizzata come una travereticolare, con sine incernierate nei nodi-quindi semplificando è postulata per se -i nodi non sono ad rigore putiche !I tratti di una ST. FANNULLARE' BEU CARICHI.Inccl che ha sollecitazioni lungo le assi,mentre alcune incognite, (ipotecalizzio) inogni capo i momentei nei nodi) permettono ellete trascurabile.

SI RISOLVE CON EQUILIBRIO AI NODIO PENELO DI RITIRA

LE SOLLECITAZIONI SCON:

  • COMPRESSIONE NEL CORRENTE SUPERIORE
  • TRAZIONE NEL CORRENTE INFERIORE
  • MONTANTI COMPRESI
  • DIAGONALI TFS

LE REAZIONI DI APPOGGIO

Pa = ΣPi/e

  • VERIFICHE → VERIFICA RESISTENZA AGLI SU PER DETTE TESE

Ned/NRD ≤ 1 CON NRD = Aful e

  • VERIFICA STABILITA’ AGLI SU PER ASTE COMPRESSE

Ned/NRD ≤α1 CON NRD = δαCful e

χ = 1/Φη [√(λ̅ς-χ)̅2] ≤1

Φ = 0,5[0,42(λ̅-0,2)+λ̅2]

α FATTORE IMPERFEZIALE

λ̅ = λ/ηE

η = Eη/η ρ2

Etena cantu et resistenta evoluoccia

NB In questo caso la verifica di deformabilità è dimensionabile !Infatti se compromatti le verifiche, vedemdo cassi aduella di stabilità ingomma quella di resistenza perché χè un coefficiente riduttivo

Progetto Arcatecci di PareteB

- la loro funzione principale è quella di sorreggere la parete

  • Analisi dei carichi
    • Peso paraccatura
    • Peso proprio arcatecci
    • Carico vento
  • Contaminazioni azioni SU + SUE
  • Schema statico e sollecitazioni

- in questo caso scelgo uno schema a 3 appoggi perché gli arcatecci poggiano sulle colonne (purchè l < 12 m)

Considero le sollecitazioni per peso propri nell'axe x, quella del vento nell'axe y

+ ho flessione deviata

  • Verifiche
    • Verifica di resistenza agli SLU

Mixed/MRD + MyED/MyRD ≤ 1

  • Verifica di deformabilità agli SLE

fmax = √fx2 + fy2 ≤ l/300

MONTANTI FACCIATA

  • Analisi dei carichi → Peso parapettatura *
    • Peso proprio arcarecci *
    • Carico vento
    • Peso proprio montante *
    • SUL ed SLE #
  • Schema statico e sollecitazioni
  • Verifica:
    • Stabilità: SUL
      • GEd = NEd + MEd / λXAprof (1 - NEd/Ncr)W ≤ fydM = 1.05)
    • Resistenza SUL
      • GEd = NEd + MEd / A W ≤ fyd
    • Deformazioni SLE
      • fmax = l / 384 e / 150

CONTROVENTO DI FALDA

  • Analisi dei carichi
    • Vento tramite arcarecci
    • Vento tralicciamento copertura
    • Forze tratapultazione carrista [WN]
  • Schema statico e sollecitazioni

NB. Devo sommarchi anche le solletta: son caric archi di falda coerente cap caratta identa.

  • Verifiche:
    • Aste tese diagonali
      • GEd = NEd ≤ fyd Resistenza SUL / A
    • Aste compresse arcarecci corrente sup.
      • GEd = NEd / X λ ≤ fyd Stabilità SUL
    • Presoffiosione arcarecci falda
      • GEd = NEd + MEd / XA (1 - NEd/Ncr)
      • ≤ fyd Stabilità SUL

Rverifica arcarecc cambati (celluli senio controvento)A prestofione (restenza SUL)

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher teoris di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica delle costruzioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Spinelli Paolo.
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