Nośność muru w przekroju 3-3.
Mimośród od obciążeń w środkowej partii ściany:

Mimośród dodatkowy:

Ostatecznie:
e_m = \frac{{M_{md} + M_{mw} }}
{{N_{md} }}
M_{md} = 0,6 \cdot M_{1d} + 0,4 \cdot M_{2d} = 0,6 \cdot 2,54 + 0,4 \cdot 0,60 = 1,76kNmM_{mw} = M_k \cdot \gamma _f \cdot \psi _{01} = 1,88 \cdot 1,50 \cdot 0,6 = 1,69kNme_m = \frac{{1,76 + 1,69}}
{{35,80}} = 0,10m
Efektywna wysokość ściany:
h_{eff} = h \cdot \delta _h \cdot \delta _n gdzie:
h – wysokość kondygnacji w świetle stropu; h=3,60-0,24=3,36 m
δh– współczynnik zależny od przestrzennego usztywnienia budynku wg Tablicy 13. [5] ; dla stropów nieżelbetowych δh=1,50
δn– współczynnik zależny od usztywnienia ściany wzdłuż trzech (p3) krawędzi

gdzie:
l = 3 * hk ; δ2=1 dla modelu przegubowego
\rho _3 = \frac{1}
{{1 + \left( {\frac{{1 \cdot 3,36}}
{{3 \cdot 3 \cdot 3,36}}} \right)^2 }} = 0,9
Smukłość ściany:
h_{eff} = 3,36 \cdot 1,50 \cdot 0,9 = 4,53mWspółczynnik redukcyjny wyrażający wpływ efektów drugiego rzędu na nośność ściany, zależny od wielkości mimośrodu całkowitego działania wypadkowej siły pionowej w środkowym przekroju ściany e0 = em ; smukłości ściany heff /t ; zależności σ(ε) muru i czasu działania obciążenia
\phi _m = \left[ \begin{gathered}
\alpha _{c,\infty } \ \\
\frac{{e_m }}
{t} \ \\
\frac{{h_{eff} }}
{t} \ \\
\end{gathered} \right.
gdzie:
αc,∞ – cecha sprężystości muru pod obciążeniem długotrwałym
(wzór 9 PN-B-03002:2007)
αc,∞ – cecha sprężystości muru; dla murów wykonanych na zaprawie fm≥5MPa αc=1000
ηE – współczynnik uwzględniający zmniejszenie pełzania muru pełzanie muru na skutek redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcji oraz stosunek obciążenia działającego długotrwale do obciążenia całkowitego elementu konstrukcji murowej; ηE = 0,3.
φ∞ – końcowa wartość współczynnika pełzania; φ∞ = 1,5
\alpha _{c,\infty } = \frac{{1000}}
{{1 + 0,3 \cdot 1,5}} = 690,0
\left. \begin{gathered}
\alpha _{c,\infty } = 690,0 \ \\
\frac{{e_m }}
{t} = \frac{{0,10}}
{{0,38}} = 0,26 \ \\
\frac{{h_{eff} }}
{t} = \frac{{4,53}}
{{0,38}} = 11,92 \ \\
\end{gathered} \right] \to \varphi _m = 0,32
(wg PN-B-03002:2007, Tabl.12)

Nośność muru:

N_{mRd} > N_{md} N_{mRd} = \phi _m \cdot f_d \cdot A_d = 0,32 \cdot 2,88 \cdot 10^3 \cdot 0,38 = 350,21kN/m > N_{md} = 35,80kN/m-warunek został spełniony.

