PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The use of a structural monitoring system in deformation surveying of a wooden beam during the destructive test

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie systemu monitoringu deformacji konstrukcji budowlanych w pomiarach odkształceń belki drewnianej podczas testu niszczącego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One of the basicconstruction materials is wood. It is used both for the construction of the main structural elements as well as during finishing works. Therefore, it is extremely important to choose the right type of wood as well as to recognize its strength characteristics properly. In the context of civil engineering, it is important to properly apply the material in the context of its load capacity and strength. In the article, the authors evaluated the load-bearing capacity of a pine beam by carrying out a test of its destruction on a testing machine. The assessment of the emerging displacements invoked by the applied load has been verified by a geodetic monitoring system consisting of a precise, robotic electronic total station remotely operated from the controller's position, using specialised software. The obtained results were compared with the values obtained from the testing machine. Furthermore, the accuracy level of the geodesic system and its potential usefulness in deformation monitoring of timber elementswere assessed.
PL
Jednym z podstawowych materiałów budowlanych jest drewno. Wykorzystuje się je zarówno do budowy głównych elementów konstrukcyjnych, jak również podczas prac wykończeniowych. Stad też, niezwykle istotny jest wybór właściwego rodzaju drewna, również należyte rozpoznanie jego cech wytrzymałościowych. W kontekście budowlanym, ważne jest należyte zastosowanie omawianego materiału w kontekście nośności I wytrzymałości. W artykule, autorzy dokonali oceny nośności belki sosnowej przeprowadzając test jej zniszczenia na maszynie wytrzymałościowej. Ocena stanu pojawiających się przemieszczeń w zależności od przyłożonego obciążenia została zweryfikowana geodezyjnym systemem monitoringu składającym się z precyzyjnego, zrobotyzowanego tachimetru elektronicznego obsługiwanego zdalnie z pozycji kontrolera, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Otrzymane rezultaty porównano z wartościami otrzymanymi z maszyny wytrzymałościowej. Oceniono następnie poziom precyzji działania systemu geodezyjnego w kontekście monitoringu deformacji element konstrukcji drewnianej.
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i In- żynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Budowlanej, Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego
  • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Department of Wood Sciences and Wood Protection
  • Geoline Sp. z o.o.
Bibliografia
  • 1. BEVOOR A.K., KULKARNI V.A., 2009: Metrology and measurement, TataMcGraw-Hill Education Private Limited, New Delhi, India, ISBN 978-0-07-014000-4.
  • 2. BOCCARDO L., FRANGI A. 2013.Experimental analysis on the structural behaviourof timber-concrete composite slabs made of beech-laminated veneer lumber. Journalof Performance of Constructed Facilities. Volume 28, No. 6. ASCE.
  • 3. BOHNENSTINGL – Special Surveying Equipment, Complete Catalogue German, 2018 (in German).
  • 4. CHUNFENG L., LIU W., ZHANG Y., 2012: Experimental Estimating Deflection of aSimple Beam Bridge Model Using Grating Eddy Current Sensors, Sensors (Basel)12(8), 9987–10000,doi:10.3390/s120809987.
  • 5. EN 1995-1-1 :2004+A 1 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General -Common rules and rules for buildings.
  • 6. GEOMAX ZOOM 90 – User Manual, Version 1.0, GeoMax AG, Widnau,Switzerland 2015.
  • 7. INSTRON 3380 SERIES – Dual Column Floor Model, Products for MaterialsTesting, Technical brochure, Instron 2017.
  • 8. JAKUBIEC W., MALINOWSKI J., 2004: Metrologia wielkości geometrycznych,Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, ISBN 978-83-204-3326-5(inPolish).
  • 9. KARSZNIA K., 2016: Ocenazastosowaniabezreflektorowejtechnologiidalmierczejw badaniachdeformacjibudowlanejkonstrukcji kompozytowej, Archiwum InstytutuInżynierii Lądowej, 22/2016, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 49-61 (inPolish).
  • 10. KARSZNIA K., 2016: On deformation measurements of timber-concrete structures,Annals of WULS – Forestry and Wood Technology, vol. 95,62-73122.
  • 11. KARSZNIA K., 2014: Geoinformacja a bezpieczeństwo obiektów infrastrukturytechnicznej – podejście interdyscyplinarne / Geoinformation in safety oftechnicalinfrastructureobjects - aninterdisciplinaryapproach, Wydawnictwo SGGW2014, Warszawa, 7-21 (in Polish).
  • 12. KARSZNIA K., MAŃKOWSKI P., 2018: Deflection monitoring of timber elementsusing digital precise level, Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, vol.101, 126-132.
  • 13. KLUND V., SKOVDAHL P.G., TORP K.H.U, 2017: Feasibility study of high-risetimber buildings using moment resisting frames, NTNU- Norwegian Universityof Science and Technology, master thesis.
  • 14. MACALEVEY N.F., 2010: Structural engineering failures – lessons for design,ISBN 978-1453745779.
  • 15. PAWŁOWSKI W., 2015: Uwarunkowania prawne i techniczne procedurgeodezyjnych w budownictwie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź (in Polish).
  • 16. PN-77/D-04103 Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne, PolskaNorma (in Polish).
  • 17. PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości, Polska Norma.
  • 18. PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowanewytrzymałościowo o przekroju prostokątnym –cz. 1: Wymagania ogólne, PolskaNorma (in Polish).
  • 19. PN-EN 1995-1-1:2010 – Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część1-1: Postanowienia ogólne – reguły ogólne i reguły dotyczące budynków(in Polish).
  • 20. SZER J., 2018: Katastrofy budowlane, Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,Warszawa (in Polish).
  • 21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 – tekstujednolicony(Polish legal regulation – unified text).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e5767454-a6fe-4360-b68a-51fc5a8a3c11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.