1 / 67

KPS 5

KPS 5. TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. Cvičiaci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. Konštrukčná tvorba halových objektov. TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov

heath
Download Presentation

KPS 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KPS 5 TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. Cvičiaci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

  2. Konštrukčná tvorba halových objektov TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. Cvičiaci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

  3. Statické pôsobenie sústav Za halu považujeme jednopodlažnú budovu s veľkým rozpätím strešnej konštrukcie, bez vnútorných podpôr a stropu. Nosnú strešnú konštrukciu s rozpätím väčším než 10 m budeme hodnotiť, ako strešnú konštrukciu s veľkým rozpätím – veľkorozpäťovú. Halovou budovou – halou je budova s jednopodlažným vnútorným priestorom prekrytým veľkorozpäťovou strešnou konštrukciou.

  4. Statické pôsobenie sústav Zo všeobecného rozboru pôsobenia nosnej sústavy halových objektov vyplýva, že základnými a určujúcimi prvkami vodorovnej nosnej konštrukcie sú doska a nosník. Pre pochopenie zásad zatrieďovania konštrukčných systémov halových objektov, musíme podrobnejšie zadefinovať základné nosné prvky strešnej konštrukcie.

  5. Doska Doska je vodorovný plošný nosný prvok s prevládajúcou šírkou a dĺžkou nad hrúbkou. Doska súvislo prekrýva pôdorys a vonkajšie účinky zaťaženia prenáša do podpôr vnútornými silami, ktoré pôsobia v konštrukcii nosnej dosky. Vo všeobecnosti, pod pojmom doska chápeme nosnú plošnú konštrukciu, ktorá sa môže skladať alebo obsahovať ďalšie prvky nižšej úrovne (napr. stužidlá, rebrá, prúty, laná atď.), ktoré zabezpečujú jej statické pôsobenie. Ako príklady môžem uviesť škrupinové dosky s ťahadlami alebo rebrami, priestorovú prútovú dosku, visutú lanovú dosku a pod

  6. Nosník Nosník je vodorovný nosný prvok tyčového charakteru, s prevýšeným prierezom a prevládajúcou dĺžkou. Nosník prenáša zaťaženie do podpôr vo smere rozpätia budovy, ako hlavný nosný prvok.

  7. Definícia nosných prvkov Vzhľadom na namáhanie môžeme základné nosné prvky klasifikovať, ako dosky resp. nosníky: • ohýbané • tlačené • ťahané

  8. Ohýbané nosníky V závislosti od tuhosti spojovacej steny prierezu sa mení aj normálové napätie v krajných pásoch.

  9. Tlačené nosníky Tlačené nosníky prenášajú vonkajšie zaťaženie do podpôr prevažne tlakom. Priečny prierez rovnomerne zaťaženého nosníka je namáhaný tlakom vtedy, keď jeho strednica má parabolicky vypuklý tvar proti účinku zaťaženia. Pri odchýlení priebehu strednice nosníka od výslednicovej čiary zvislého zaťaženia dochádza v priereze nosníka k excentrickému tlaku, čím sa zvyšuje namáhanie prierezu. Uvedené konštrukčné riešenie rámov je veľmi citlivé na deformácie sústavy a zmenu polôh podpôr.

  10. Ťahaný nosník Ťahané nosníky prenášajú vonkajšie zaťaženie do podpôr prevažne ťahom. Aby priečny prierez nosníka bol od zaťaženia namáhaný centrickým ťahom, musí byť je strednica vydutá, musí mať tvar krivky voľného priehybu – reťazovky. Rovnako, ako u tlačených nosníkov, aj tu pri zmene tvaru strednice nosníka môže dôjsť ku kombinovanému namáhaniu prierezu ťahom aj ohybom. Na rozdiel od tlačených nosníkov, je u ťahaných nosníkov výhodnejšie znížiť tuhosť celej konštrukcie ťahaného nosníka. Znížením tuhosti konštrukcie nehrozí u ťahaného prierezu jeho vybočenie a primerane deformačne poddajná strednica dovolí určité eliminovanie namáhania prierezov ohybom.

  11. Ohýbané dosky • Ohýbané dosky majú rovnaké statické pôsobenie prierezu, ako ohýbané nosníky. • Zvýšenie ich únosnosti zabezpečujeme sústreďovaním hmoty prierezu čo najďalej od neutrálnej osi prierezovej plochy. • Požadovaným tvarovaním prierezovej plochy dosky vznikajú zvlnené, zalomené, dutinové alebo prútové prierezy ohýbaných dosák. • Vyšší stupeň rozvoja efektívneho využívania hmoty nosnej konštrukcie predstavujú priehradové konštrukcie usporiadané do konštrukcie priestorovej priehradovej dosky. • Všetky prúty nosnej konštrukcie sú namáhané normálovými silami (tlakom alebo ťahom) vďaka ich kĺbovému spojeniu v styčníkoch.

  12. Tlačené dosky • Tlačené dosky prenášajú vonkajšie zaťaženie do podpier prevažne tlakom. • Uvedené statické pôsobenie dosák zabezpečujeme vypuklým geometrickým tvarom konštrukcie dosky rovnako, ako pri tlačených nosníkoch. • Pretože dosky majú malé hrúbky, na rozdiel od nosníkov sú veľmi citlivé voči excentrickému pôsobeniu tlakovej sily. • Pri jednoducho zakrivených doskách preto musíme tenkú dosku vystužovať doplnkovými prvkami (stužujúcimi rebrami, obrubnými stužidlami a pod.). • Tuhosť dosky môžeme zvýšiť jej dvojitým zakrivením (c). • Kupolovo rotačné plochy dosky umožňujú prekryť veľké stredovo sústredené pôdorysy hál (d). • Okrem plnostenných doskových konštrukcií môžeme zhotoviť aj prútové konštrukcie tlačených dosák (e).

  13. Ťahané dosky • Ťahané dosky prenášajú vonkajšie zaťaženie do podpôr prevažne ťahom. • Aby doska bola namáhaná len ťahom, musí byť tenká a takmer dokonale poddajná. • Poddajná doska zavesená na podporách má geometrický tvar visutej plochy, vydutej vo smere zvislého zaťaženia (a). Z tohto dôvodu ťahané dosky nazývame tiež visutými konštrukciami.

  14. Určovanie konštrukčného systému • Podľa druhu a priestorového usporiadania základných nosných prvkov môžeme konštrukčné systémy halových objektov triediť a klasifikovať ako: • nosníkové konštrukčné systémy, • doskové konštrukčné systémy, • kombinované konštrukčné systémy.

  15. Klasifikácia systému haly Pre klasifikáciu – zatrieďovanie konštrukčného systému haly, vzhľadom na veľkú rozmanitosť tvarov a zložitosť ich konštrukčného riešenie, musíme okrem druhu statickej sústavy uviesť aj ďalšie upresňujúce špecifiká usporiadania konštrukčného systému.

  16. KONŠTRUKCIE STRIECH HALOVÝCH OBJEKTOV TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. Cvičiaci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

  17. Konštrukcie striech • Konštrukcie striech halových objektov patria medzi strechy s veľkými rozpätiami. • Podľa usporiadania hlavných nosných prvkov veľkorozpäťovej strechy, ale hlavne podľa ich statického pôsobenia pri prenose zaťaženia do podpier, triedime strechy s veľkými rozpätiami na: • rovinné strešné konštrukcie • priestorové strešné konštrukcie

  18. Konštrukcie striech • Rovinné strešné konštrukcie sú charakteristické tým, že hlavné nosné prvky sú usporiadané v jednej zvislej rovine, ktorá prechádza ich stredovou osou. • Podľa konštrukčného riešenia a vzájomného statického spolupôsobenia hlavných nosných prvkov rozdeľujeme rovinné strešné konštrukcie na dve skupiny: • väzníkové strešné konštrukcie (plnostenné, prútové a oblúkové) • rámové strešné konštrukcie (so zalomenou alebo oblúkovou strednicou).

  19. Konštrukcie striech • Priestorové strešné konštrukcie, na rozdiel od rovinných striech sú charakteristické tým, že ich hlavné nosné prvky prenášajú vonkajšie zaťaženie do podpier najmenej v dvoch alebo viacerých rôznobežných rovinách nad pôdorysom objektu. • Nosné prvky sú v nosnej konštrukcii strechy priestorovo usporiadané nad pôdorysom. • Strednicová rovina nosnej konštrukcie strechy je priestorovo zakrivená nad pôdorysom objektu.

  20. Konštrukcie striech • Podľa konštrukčného zhotovenia a statického pôsobenia hlavných nosných prvkov v priestore strechy, rozdeľujeme priestorové strešné konštrukcie do piatich skupín na: • priestorové prútové strešné konštrukcie • roštové strešné konštrukcie • škrupinové strešné konštrukcie • visuté strešné konštrukcie • pneumatické strešné konštrukcie;

  21. Konštrukcie striech • Priestorové prútové strešné konštrukcie sú zhotovené z nosných prútových prvkov, ktoré sú usporiadané v priestore do zvoleného geometrického tvaru nosnej strešnej konštrukcie. • Najjednoduchším priestorovým prútovým konštrukčným prvkom je trojhran. V uzle trojhrana sa spájajú tri prúty, ktoré neležia v jednej rovine. • Statické spolupôsobenia prútov v uzle považujeme za kĺbové.

  22. Konštrukcie striech • Priestorové prútové strešné konštrukcie • Trojhran umiestnený v priestore vyžaduje na zabezpečenie svojej tuhosti a tvarovej stálosti doplnenie ďalšími tromi prútmi. • Takéto priestorové prútové prvky môžeme ľubovolne v priestore rozširovať do zvoleného geometrického tvaru strešnej konštrukcie. • Takto získavame jednoduché priestorové prútové konštrukcie, pretože sú voľne zostavené z jednoduchých trojuholníkov.

  23. Konštrukcie striech Geometrické tvary priestorových prútových striech sú odvodené od usporiadania jednoduchých priestorový prútových prvkov do zakrivených alebo rôznobežných plôch v rovine strechy. Podľa spôsobu usporiadania rozlišujeme nasledujúce druhy prútových striech. • Jednoducho a dvojito zakrivené prútové konštrukcie: • prútové klenby, • prútové kupole, • prútové kužele, • translačné prútové konštrukcie. • Prizmatické a doskové prútové konštrukcie: • priestorové prútové nosníky, • priestorové prútové dosky.

  24. Materiál priestorových prútových konštrukcií • Priestorové prútové strešné konštrukcie sa najčastejšie zhotovujú z oceľových prútov, najvhodnejšie centrických prierezov, ale môžu sa tiež zhotoviť z hliníkových prútov. • Priestorové prútové konštrukcie sa zhotovujú aj z drevených prútových prvkov, ktoré tvoria špecifickú konštrukciu a majú dobrý architektonický vzhľad. • Známe sú aj konštrukcie priestorových prútových dosák zhotovených zo železobetónových prefabrikovaných prútových dielcov. • Priestorové prútové konštrukcie jednoducho a dvojito zakrivené aj doskové prútové konštrukcie striech zatrieďujeme medzi doskové konštrukčné systémy. • Strešné konštrukcie zostavené z priestorových prútových nosníkov zatrieďujeme k nosníkovým konštrukčným systémom.

  25. Oceľové priestorové prútové strechy Oceľové priestorové prútové konštrukcie sa vzájomne líšia spôsobom priestorového usporiadania a tvarom prútových prvkov, ale najmä odlišnými spôsobmi ich vzájomného spojovania v uzloch do kĺbových styčníkov.

  26. Oceľové priestorové prútové strechy • Prútová sústava GYRO zobrazuje riešenie prútovej dosky, ktorá je zostavovaná z prútových prvkov. Špecifikom konštrukcie je práve spôsob spojovania prútových prvkov systémom diskových styčníkov. • Strešný plášť tvoria trojuholníkové dielce konštrukcie spriahnutého oceľo-styrobetónového ľahkého plášťa, s nosnou aj tepelnoizolačnou funkciou.

  27. Oceľové priestorové prútové strechy • Obdobné riešenie poskytuje aj konštrukcia prútovej dosky sústavy MOS. • Na rozdiel od predchádzajúcej konštrukcie má iný spôsob spojovania prútových dielcov v styčníkoch.

  28. Drevené priestorové prútové strechy • Drevené konštrukcie priestorových prútových striech sú skôr výnimočným, ako obvyklým konštrukčným riešením. • Uvedieme si niekoľko príkladov konštrukčného riešenia, ktoré veľmi efektívne využívajú drevo, ako vhodný konštrukčný materiál pre strechy na väčšie rozpätia. • Príkladmi starších drevených prútových sústav, vhodných pre vytvorenie voľných podkrovných priestorov sú Záhorského a Kroherova prútová sústava.

  29. Záhorského prútová sústava Nosnú konštrukciu strechy tvorí trojkĺbový rám zostavený z dvoch priestorových prútových dosák. Priestorové prútové dosky sú vo vrchole vzájomne vzoprené. Pozdĺžne vrcholové stužidlo nahrádzajú priebežné dosky, ktoré vytvárajú konštrukciu neposuvného kĺbového spojenia dosák vo vrchole strechy. Neposuvné kĺbové pripojenie šikmých prútových dosák je aj v miestach podpier, na pomúrnici. Vodorovné sily zo šikmých prútových dosák prenášajú do konštrukcie stropu oceľové ťahadlá. Konštrukcia drevenej prútovej dosky je zostavená z hranolov a dosiek. Prúty vrchnej a spodnej vrstvy priehradovej dosky sú z drevených hranolov uvedených rozmerov, v závislosti od rozpätia dosky. Tieto sú vzájomne spojené diagonálnymi prútmi z doskového reziva. Drevenú prúty sú vzájomne spojované pomocou klincovaných spojov.

  30. Kroherova prútová sústava Kroherova prútová sústava sa od konštrukcie Záhorského prútovej sústavy líši len konštrukčným zhotovením prútových prvkov vrchnej a spodnej vrstvy priehradovej dosky. Pri tejto sústave sú hranoly šikmo prerezané a vzájomne spojené do tvaru lichobežníkového prierezu. Výhodou lichobežníkových prierezov prútov vrchnej aj spodnej vrstvy je, že získame vodorovnú plochu prútov, ktorá je vhodnejšia pre ukotvenie nosnej vrstvy vrchného, resp. aj spodného strešného plášťa, oproti Záhorského sústave. Diagonálne prúty sú rovnako zhotovené z doskového reziva spojovaného klincovanými spojmi.

  31. Konštrukcie striech Drevená prútová klenba tvorí veľmi estetickú nosnú konštrukciu prútovej strechy s veľkým prevýšením zalomenej klenby vo vrchole. Prevýšenie a geometria tvaru prútovej klenby eliminuje vznik vodorovných síl od zvislých účinkov zaťaženia v miestach podpier. Konštrukcia priestorovej prútovej klenby je zostavená z drevených prútov doskového tvaru.

  32. Konštrukcie striech Tvar doskových prútov je navrhnutý tak, aby sa kĺbové spojenie jednotlivých prútov vytvorilo jednoduchým zasunutím dosák do vybraných výrezov v prútoch. Prútová klenba je v štítoch vystužená čelným skružovým oblúkom, ku ktorému sú pomocou skrutkových spojov pripojené jednotlivé prúty klenby.

  33. Železobetónové priestorové prútové strechy • Železobetónová konštrukcia priestorovej prútovej strechy je skôr výnimkou, ako vhodným konštrukčným riešením. Hlavným dôvodom je vysoká hmotnosť konštrukcie a statický neefektívne využitie ťahaných železobetónových prútov.

  34. Roštové strešné konštrukcie • Roštové strešné konštrukcie sú zhotovené z nosných prvkov, ktoré tvoria priamopásové alebo oblúkové nosníky. • Nosníky sú priestorovo usporiadané do vzájomne sa križujúcich pravouhlých, kosouhlých, diagonálnych alebo kruhových roštov. • Rošty sú modelované do zvoleného geometrického tvaru konštrukcie strechy. • Vzájomná vzdialenosť uzlov nosníkového roštu je niekoľko násobne väčšia, ako vzdialenosť styčníkov prútovej konštrukcie. • Geometrické tvary roštových striech sú rovnako, ako pri priestorových prútových strechách usporiadané do zakrivených alebo rovinných plôch strechy. • Podľa geometrického tvaru usporiadania roštov poznáme nasledujúce druhy roštových striech:

  35. Roštové strešné konštrukcie • Jednoducho a dvojito zakrivené roštové konštrukcie: • klenbové rošty, • kupolové rošty, • kuželové (ihlanové) rošty, • roštové translačné konštrukcie.

  36. Roštové strešné konštrukcie • Rovinné roštové konštrukcie: • doskové rošty nazývané tiež, ako nosníkové (resp. väzníkové) rošty.

  37. Roštové strešné konštrukcie • Materiál konštrukcií roštových striech, z ktorého sú zhotovené základné nosné prvky roštu – konštrukcie priamopásových alebo oblúkových nosníkov, môžu byť: • drevené rezivo, • oceľové profily, • monolitický alebo montovaný železobetón. • Základné nosné prvky roštových striech môžu mať plnostennú, prelamovanú alebo priehradovú konštrukciu priamopásových, resp oblúkových nosníkov.

  38. Roštové strešné konštrukcie • Konštrukčno-statické riešenie roštových striech, v porovnaní s priestorovými prútovými konštrukciami je zásadne odlišné. • Kým pri priestorových prútových konštrukciách sú v miestach kríženia (styčníkoch) prúty spojené kĺbovo, pri roštových konštrukciách sú nosníky v miestach kríženia spojené ohybovo tuho. • Prútové prvky môžu byť namáhané len normálovými silami, roštové nosníky môžu byť namáhané aj ohybovým momentom. • Priestorové prútové konštrukcie zaťažujeme len v styčníkoch, ale roštové strechy zaťažujeme rovnomerným zaťažením po celej dĺžke roštovej konštrukcie. • Z konštrukčno-statického pôsobenia roštových striech vyplýva, že ohybovo tuhé roštové konštrukcie sa vyznačujú väčšou priestorovou tuhosťou a preto ich môžeme navrhovať pre väčšie rozpätia, resp. väčšie zaťaženia.

  39. Konštrukcie zakrivených roštových striech Oceľová konštrukcia klenbovej roštovej strechy je príkladom jednoducho zakrivenej strechy s diagonálne usporiadaným roštom nosnej konštrukcie. Prvky klenbového roštu majú priehradovú konštrukciu vyrobenú z oceľových rúrok. Konštrukcia klenbovej roštovej strechy je zostavená z krížových prvkov roštu, ktoré sú zakrivené do zvoleného tvaru strechy. Pri montáži strechy sú krížové prvky v strede roštu vzájomne tuho spojené pomocou skrutkových spojov. Priestorová tuhosť takto usporiadanej nosnej konštrukcie strechy je dostatočná, aj bez ďalších stužujúcich prvkov.

  40. Konštrukcie zakrivených roštových striech Železobetónová konštrukcia kupolovej roštovej strechy s dvojito zakrivenou plochou je zhotovená z plnostenných železobetónových roštov. Železobetónové monolitické rošty, ktoré sú v rovine strechy usporiadané radiálne aj diagonálne vytvárajú trojuholníkové dielce debnenia. Strecha auly Poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

  41. Konštrukcie rovinných roštových striech • Nosné prvky roštu tvoria priamopásové nosníky alebo vhodnejšie väzníky. • Väzníky doskového roštu môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo aj zo železobetónu. • Jednotlivé väzníky doskového roštu sa v miestach križovania vzájomne spájajú pomocou ohybovo tuhých spojov. • Ohybovo tuhé spoje, v závislosti od konštrukcie a materiálu väzníkov, sú zhotovené pomocou krížových spojok alebo styčníkových spojov, spravidla montážnymi skrutkovými spojmi.

  42. Konštrukcie rovinných roštových striech • Tuhým spojením väzníkov dosiahneme priestorové statické spolupôsobenie väzníkov a roštová konštrukcia strechy pôsobí nad pôdorysom, ako jeden konštrukčný celok so spoločnou ťažiskovou osou doskového roštu. • Podmienkou správneho statického pôsobenia doskového roštu je, že doskový rošt musí byť po celom obvode uložený na podperách. • Doskové rošty navrhujeme nad centrickými pôdorysmi trojuholníkového, viacuholníkového a pravouhlého tvaru. Doskové rošty plochých striech navrhujeme spravila pre rozpätia okolo 30 m.

  43. Škrupinové strešné konštrukcie • Pod škrupinou rozumieme tenkostennú doskovú konštrukciu s jednoducho alebo dvojito zakrivenou plochou, ktorá je schopná materiálom škrupiny prenášať vonkajšie účinky zaťaženia do podpier. • Škrupinová konštrukcia pri prenose zaťaženia je namáhaná normálovými napätiami (tlakom, ťahom a šmykom), ktoré pôsobia v hmote škrupiny. • Zhotoviť tenkostennú konštrukciu umožňuje najmä tvar škrupinovej plochy a vhodné zakrivenie s dostatočne veľkým momentom zotrvačnosti k vlastnej ťažiskovej osi. • Pri návrhu tvaru škrupiny je nutné zohľadniť stránku tvorby konštrukcie, statickú a tvarovo estetickú.

  44. Škrupinové strešné konštrukcie • Geometrické tvary škrupinových striech, v závislosti od spôsobu konštrukčnej tvorby škrupinovej plochy, delíme na: • valcové škrupiny • kupolovo rotačné škrupiny • hyperbolicko-parabolické a kónoidové škrupiny • lomenicové škrupiny

  45. Škrupinové strešné konštrukcie • Materiál škrupinových konštrukcií, z ktorého zhotovujeme nosnú škrupinovú konštrukciu je veľmi rôznorodý. • Nosné škrupinové konštrukcie môžeme podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené rozdeliť na: • železobetónové škrupiny; • armocementové škrupiny; • keramické a sklobetónové škrupiny; • drevené škrupiny; • škrupiny z plastických hmôt.

  46. Kupolovo rotačné škrupinové strechy • Geometrický tvar valcovej plochy vzniká pohybom, resp. paralelným ukladaním tvoriacich priamok po riadiacej krivke – kruhu, parabole, elipse alebo vlnovke. Pri voľbe tvaru riadiacej krivky valcovej plochy je rozhodujúce predpokladané statické pôsobenie škrupiny, ako nosnej konštrukcie strechy pre veľké rozpätia halových objektov. Valcové škrupiny podľa statického pôsobenie pri prenose vonkajšieho zaťaženia do podpôr delíme na: • dlhé valcové škrupiny • krátke valcové škrupiny

  47. Konštrukcie rovinných roštových striech • Kupolovo rotačná škrupinová plocha vznikne rotáciou kruhu, elipsy, paraboly alebo trojuholníka okolo ťažiskovej osi, ktorá prechádza ich vrcholom. Kupolovo rotačné konštrukcie striech môžeme navrhnúť nad pôdorysom kruhovým, eliptický oválnym, ale aj nad štvorhranným alebo viacuholníkovým, ako vrcholík elipsoidu, gule, resp. paraboloidu.

  48. Hyperbolicko-parabolické a kónoidové škrupinové strechy • Hyperbolicko-parabolické škrupiny majú dvojito zakrivené plochy vytvorené z priamkových prvkov. Dvojito zakrivená plocha je vytvorená sústavou dvoch mimobežných, vzájomne sa pretínajúcich priamok AB a BC, ktoré sa pohybujú v priestore. Tvoriaca priamka AB sa pohybuje rovnobežne (v pôdorysnom priemete) po riadiacich priamkach AD a BC. • Sedlová škrupina je osobitným tvarom hyperbolicko-parabolickej škrupiny. Sedlová plocha je vytvorená spektrom dvoch diagonálnych tvoriacich priamok. Rôznym spôsobom zostavovania hyperbolicko-parabolických škrupín do tvaru nosnej konštrukcie strechy získavame veľmi rozmanité, estetické a architektonický náročné konštrukcie škrupinových striech.

  49. Konštrukcie rovinných roštových striech Kónoidové škrupiny majú zakrivenú plochu vytvorenú taktiež zo sústavy priamkových prvkov. Pri kónoide sa tvoriace priamky pohybujú rovnobežne, v pôdorysnom priemete, súčasne po riadiacej krivke aj riadiacej priamke. Riadiacou krivkou kónoidovej plochy môže byť kruh, parabola, elipsa alebo reťazovka.

  50. Lomenicové škrupinové strechy • Lomenicová škrupina je priestorový nosný prvok zostavený z tenkých rovných doskových elementov usporiadaných v priestore. • Podľa usporiadania doskových elementov a tvaru prierezovej plochy lomenicovej škrupiny rozlišujeme: • lomenice trojuholníkového tvaru; • lomenice lichobežníkového tvaru; • lomenice rôzneho tvaru;

More Related