Bind C. C6-C7

175
C7 SØYLER
Tabell C 7.18.b. Bæreevne for konsoller med geometri som i figur C 7.56. Armeringsmodell type B eller C.
Konsoll
b
h
Hovedarmering
Antall Diam.
Horisontale bøyler
Antall Diam.
Trykkarmering
Antall Diam.
B35
NRd (kN)
B45
NRd (kN)
400 600
400 600
400 600
4
4
4
16
20
25
5
5
5
8
10
12
4
4
4
12
16
20
490
727
1056
501
748
1103
500
500
500
500
4
4
4
4
20
25
20
25
5
5
5
5
10
12
10
12
4
4
4
4
16
20
16
20
746
1097
835 (Z)
1224 (Z)
766
1135
835 (Z)
1224 (Z)
600
600
700
700
250
7.4.4 Betongkonsoller med lengre utstikk (a0 > d).
NRd
d < a0 ≤ 2 × d:
Dimensjoneringsmodellen i punkt 7.4.1 kan fortsatt anvendes. Stavmodellen krever ikke vertikale bøyler. Det er imidlertid usikkert hvor
godt stavmodellen beskriver virkeligheten, se punkt 6.2.2. Det anbefales derfor i tillegg å kontrollere skjærkapasiteten VRd,c.
VRd,c kontrolleres i henhold til EC2-1-1, punkt 6.2.2 eller 6.2.3,
men lasten NEd reduseres da med faktoren β = av / (2 × d).
[EC2-1-1, figur 6.4 eller 6.6.]
h
HRd = 0,15 NRd
a0
400
Figur C 7.56.
Konsollers bæreevne.
Forutsetninger for tabell C 7.18.
NRd
d
h
HRd
Eventuelle vertikale bøyler Asv
Figur C 7.57.
Konsollarmering når
d < a0 ≤ 2 × d.
Dersom det kreves vertikale bøyler armeres det som vist på figur
C 7.57.
EC2-1-1, Informativt tillegg J.3 (3) anbefaler at ΣAsv = 0,5 × NEd / fyd.
Dette kan ansees som en minimumsarmering for å ta hensyn til usikkerheten i konsollers virkemåte.
Dersom konsollen utføres med skrå underside (h1 < h, se figur
C 7.39), må det kontrolleres at konsollhøyden er tilstrekkelig i alle
snitt, se for eksempel figur C 7.40.a.
176
C7 SØYLER
a0 > 2 × d:
Når a0 > 2 × d fungerer konsollen som en utkraget bjelke. Den dimensjoneres da for moment og skjærkraft med ordinære bjelkeformler, og
armeres tilsvarende, se figur C 7.58.
a0
Figur C 7.58.
Konsollarmering
når a0 > 2 × d.
NRd
Hovedarmering
h
d
HRd
Bøylearmering
Dersom konsollen utføres med skrå underside må flere snitt kontrolleres tilsvarende.
7.5. STÅLKoNSoLLER
Konsoller i stål har to vesentlige fordeler fremfor betongkonsoller:
– Egner seg for prefabrikasjon og kan derfor benyttes til systemer
hvor søyleformene ikke gjennombrytes av konsollform.
– Kan utformes mindre enn vanlige betongkonsoller.
Ulempene er først og fremst:
– Ofte høy pris.
– Må korrosjons- og brannbeskyttes.
Stålkonsoller krever høy grad av presisjon for å holde dimensjonene
på et rimelig nivå. I mange tilfeller er de utviklet på grunnlag av
detaljerte teoretiske studier og forsøk, og er ofte patentbeskyttet.
Slike systemer behandles ikke her. Det mest kjente systemet her i
landet er BSF-systemet (figur C 7.61), som kan studeres i eget opplysningsmateriell.
Vanligvis vil egenkonstruerte konsoller sveises til en innstøpt stålplate, men den kan også støpes direkte inn i søylen. Beregningsmessig
gjør det liten forskjell. Det benyttes normalt en eller to stegplater.
Stålplate med forankring dimensjoneres som vist i bind B, punkt
19.12.3.
I figur C 7.59 er det vist to alternative kraftmodeller for konsollen.
Velger man modell a, ligger strekkraften i den horisontale platen.
Man skal da huske på at hele horisontalkraften skal forankres til
stegplatene på en liten sone («kritisk sone» i figuren). Mulighetene for
plassering av stålplatens forankring i søylen vil ofte bestemme hvilken beregningsmodell som må benyttes.
Konsoller for veggelementer behandles også i kapittel C14.