Řešení složitých betonových a ocelových styčníků v chorvatské sportovní hale

Velika Ludina | Chorvatsko | Reverto projekt d.o.o.
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Přeloženo pomocí AI z angličtiny
Nová veřejná sportovní hala ve Velika Ludina v Chorvatsku – monolitický železobetonový rám v kombinaci se střešní ocelovou příhradovou konstrukcí velkého rozpětí – vyžadovala jak rozsah, tak sofistikovanost. Projektový tým společnosti Reverto Projekt d.o.o. zpracoval podrobné statické výpočty pro tuto hybridní konstrukci a při řešení náročného rozhraní mezi betonem a ocelí se opíral o přesnost IDEA StatiCa. Díky rozsáhlému využití BIM nástrojů a norem Eurocode tento projekt ukazuje, jak pokročilý software pro návrh přípojů urychlil realizaci při zachování konstrukční integrity.
inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Global 3D model of the structure}}}\]

O projektu

Projekt zahrnoval konstrukční návrh nové sportovní haly s rámem ze dvou materiálů: železobeton pro svislé a mezipodlažní prvky a ocel pro střešní konstrukci. Budova má celkový půdorys 61,49 × 37,38 metrů, přičemž centrální hala je definována ocelovou střechou nesenou příhradovými vazníky o rozpětí 36,48 metrů. Střecha samotná kombinuje jednosklonné a dvousklonné uspořádání, zatímco železobetonová část zahrnuje galeriové desky, schodišťové chodby a šikmé plošiny pro diváky na tribunách. Konstrukční návrh byl svěřen společnosti Reverto Projekt pod vedením Roberta Tudora za podpory Antoniji Rončević, přičemž hlavním projektantem byl Alen Leljak.

Inženýrské výzvy

Hlavní výzvou byla interakce mezi železobetonovým a ocelovým konstrukčním systémem. Ocelové střešní příhradové vazníky byly kotveny k železobetonovým sloupům a štítovým průvlakům za účelem vytvoření monolitického diafragmového účinku. Tyto přípoje musely nejen přenášet vysoké momenty a smykové síly, ale také přispívat ke globální vodorovné stabilitě haly prostřednictvím realizace tuhého střešního disku.

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Steel-to-concrete structural detail}}}\]

To vyžadovalo detailování styčníků schopných odolávat řadě zatížení: vlastní tíze, stálému vybavení, užitnému zatížení, sněhu, větru, teplotním účinkům a seismické aktivitě. Analýza musela zohledňovat nejen napětí a přetvoření, ale také rotační tuhost styčníků. Nedostatečná tuhost by mohla ohrozit integritu globálního modelu a vést k významným rizikům z hlediska chování konstrukce.

inline image in article
inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Stiffness diagram My-ϕy}}}\]

Další složitost přinesla geometrie dispozice – první střešní pole má jednosklonnou střechu se sklonem 9° a zbývající pole jsou tvarována jako dvousklonné střechy se sklonem 6°. Tyto rozdíly ve sklonu měnily dráhy přenosu sil a ovlivňovaly způsob, jakým jsou síly zaváděny do styčníků. Mezipodlažní betonové desky, včetně stupňovitých a šikmých plošin pro diváky na tribunách, navíc přidávaly asymetrii do svislého zatěžovacího schématu, čímž se zvyšoval význam přesného modelování a analýzy.

Řešení a výsledky

Pro zvládnutí této složitosti se inženýrský tým obrátil na vysoce integrovaný pracovní postup zaměřený na aplikaci Connection IDEA StatiCa. Modely přípojů byly vytvořeny a ověřeny v IDEA StatiCa, přičemž data byla importována přímo z globální analýzy v SCIA Engineer. Tato bezproblémová integrace eliminovala redundantní modelování a pomohla zefektivnit návrhový cyklus.

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{3D model of the structure in SCIA Engineer}}}\]

Allplan byl použit pro vypracování detailů vyztužení železobetonu a plánů bednění, zatímco Tekla Structures podporoval dílenskou dokumentaci. Zásuvný modul Tekla–IDEA StatiCa umožnil podrobné ověření návrhů přípojů přímo z 3D modelu, čímž zajistil přesnost a snížil potřebu přepracování. Konkrétní přípoje, včetně kotvení střešního příhradového vazníku k betonovým štítům, spojení sekundárních střešních nosníků a detailování diagonál příhradoviny, byly modelovány a optimalizovány v IDEA StatiCa s využitím přehledné vizualizace a kontrol shody s normami.

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Anchoring of the roof truss structure to the gable RC frames}}}\]

Analýzy tuhosti, vizualizované prostřednictvím diagramů moment-rotace (My-ϕy), potvrdily tuhost styčníků a konstrukční výkonnost. Více typů přípojů, včetně kotvení střešních příhradových vazníků ke štítovým železobetonovým rámům, uchycení sekundárních ocelových prvků k železobetonovým průvlakům, přípojů diagonál příhradoviny a sestav základních styčníků, bylo vypočteno v plném souladu s Eurokódem.

O společnosti Reverto projekt d.o.o.

Reverto projekt d.o.o. je projekční kancelář založená v roce 2008 se sídlem v Ivanić-Gradu, vlastněná a vedená
zkušeným stavebním inženýrem (především stavebním inženýrem), Robertem Tudorem, mag.ing.aedif. Společnost se primárně zaměřuje na projekty konstrukčního návrhu v pozemním stavitelství, přičemž příležitostně  řeší i další výzvy ve stavebním průmyslu. V průběhu let společnost realizovala širokou  škálu projektů, od jednoduchých po složitá konstrukční řešení, a vykonávala odborný dozor.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Zahajte zkušební verzi ještě dnes a užijte si 14 dní plného přístupu zdarma.

DALŠÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Reverto projekt d.o.o.

Reverto projekt d.o.o. je projekční kancelář založená v roce 2008 se sídlem v Ivanić-Gradu, vlastněná a vedená zkušeným stavebním inženýrem (především stavebním inženýrem se zaměřením na konstrukce), Robertem Tudorem, mag.ing.aedif. Společnost se primárně zaměřuje na projekty konstrukčního návrhu v oblasti pozemního stavitelství, přestože příležitostně řeší i jiné výzvy ve stavebním průmyslu. V průběhu let společnost realizovala širokou škálu projektů, od jednoduchých až po složitá konstrukční řešení, a vykonávala odborný dozor. Od roku 2022 se k týmu společnosti připojila absolventka stavebního inženýrství Antonija Rončević, mag.ing.aedif. Detail