Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés"

Átírás

1 TARTÓSZERKEZETI EUROCODE-OK A tervezés alapelvei Terhek és hatások 1. Dr. Visnovitz György BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Rekonstrukciós szakmérnökképzés március 22.

2 TERHEK ÉS HATÁSOK A TARTÓSZERKEZETI EUROCODE-OK RENDSZERÉBEN MSZ EN 1990 Eurocode 0 : A tartószerkezetek tervezésének alapjai. MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások MSZ EN további terhek és hatások, például MSZ EN 1992 Betonszerkezetek tervezése: zsugorodás, pillérek geometriai pontatlansága, előfeszítés MSZ EN 1993 Acélszerkezetek tervezése: helyettesítő imperfekciók (globális, lokális, geometriai) MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés: geotechnikai terhek MSZ EN 1998 Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai: földrengési terhek Nemzeti Függelékek (NA, NB) nemzeti adatai, kiegészítései, módosításai

3 EUROCODE 0 A TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI MSZ EN 1990:2011 (MSZ EN 1990:2005) (korábban MSZ Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezésének általános előírásai)

4 MSZ Teherbírási határállapot Használati határállapot biztonsági tényezők: γ Y M Y H EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI ALAPELVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Határállapotok módszere Eurocode Teherbírási határállapot Használhatósági határállapot Osztott biztonság elve partial factor: γ parciális tényező, biztonsági tényező, parciális biztonsági tényező?) Igénybevétel-összehasonlítás E d R d

5 Teherbírási határállapotban: Hatáskövetkezmény (M Ed, V Ed stb.) MSz: külső terhekből és hatásokból származó belső igénybevételek E d R d Az ellenállás tervezési értéke M Rd, V Rd stb.) MSZ: határigénybevétel

6 Teherbírási határállapotban: Hatáskövetkezmény (M Ed, V Ed stb.) MSz: külső terhekből és hatásokból származó belső igénybevételek Használhatósági határállapotban: Hatáskövetkezmény (lehajlás, feszültség, repedés) E d R d Az ellenállás tervezési értéke M Rd, V Rd stb.) MSZ: határigénybevétel E d C d A követelmény tervezési értéke (használhatósági követelmény) pl. l/250

7 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI VIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ ÁLLAPOTOK Teherbírási határállapotban: Helyzeti állékonyság elvesztése (EQU) Szilárdsági és/vagy alaki stabilitási tönkremenetel(str) Fáradás vagy más, időben lejátszódó tönkremenetel (FAT) Altalaj törése/túlzott alakváltozása (GEO) (Ellenőrzések)

8 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI VIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ ÁLLAPOTOK Teherbírási határállapotban: Helyzeti állékonyság elvesztése (EQU) Szilárdsági és/vagy alaki stabilitási tönkremenetel(str) Fáradás vagy más, időben lejátszódó tönkremenetel (FAT) Altalaj törése/túlzott alakváltozása (GEO) (Ellenőrzések) Használhatósági határállapotban: Alakváltozások, elmozdulások Rezgések, lengések Repedések A külső megjelenést befolyásoló egyéb károsodások Feszültségek (ritkán)

9 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI A HATÁRÁLLAPOT SZERINTI VIZSGÁLAT ÉRTELMEZÉSE E d R d

10 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI KOCKÁZATI ALAPSZINTEK Tönkremenetel bekövetkezése Használhatósági határ túllépése Kérdések: Miért ennyi? Hogyan érhető ez el? Mikor, milyen feltételek esetére vonatkozik?

11 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI Lehetséges káresemények és kár/érték arány különböző teherszinteken

12 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI Kármán Tamás

13 KOCKÁZATI SZINTEK TELJESÍTÉSE MEGBÍZHATÓSÁG TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOTBAN Tervezési eszközök: - Parciális biztonsági tényezők terheknél, anyagoknál, méreteknél (ritkán) - Terhek,hatások szintje (teherszint tényezők) - Élettartam, tartósság figyelembevétele - Szerkesztési szabályok szigorúsága valamint: - mechanikai modell pontossága, közelítő módszerek - minőségbiztosítás, megbízhatóság - túlméretezés ott, ahol költséghatékony

14 Kárhányad szerinti osztály CC3 CC2 CC1 Megbízhatóság, Megbízhatósági minőségellenőrzés szintek Leírás Az emberélet elvesztésének kockázata nagy, vagy a gazdasági, társadalmi, környezeti következmények rendkívül jelentősek Az emberélet elvesztésének kockázata közepes, vagy a gazdasági, társadalmi, környezeti következmények számottevőek. Az emberélet elvesztésének kockázata kicsi, a gazdasági, társadalmi, környezeti következmények nem jelentősek, vagy elhanyagolhatók Példák az épületek és az építőmérnöki szerkezetek köréből Lelátók. Kiemelt közösségi épületek, (pl. koncertterem) Lakó- és irodaházak. közösségi épületek, Mezőgazdasági épületek, raktárak, növényházak Megbízhatósági osztály RC3 RC2 RC1 Tervellenőrzési szint DSL3 Helyszíni ellenőrzési szint CC: Consequences Class, RC: Reliability Class; DSL: Design Supervision Level; IL: Inspection Level. IL3 Kibővített, független ellenőrzés DSL2 IL2 Szokásos ellenőrzés DSL1 IL1 Önellenőrzés

15 MEGBÍZHATÓSÁGI SZINT FIGYELEMBE VÉTELE Megbízhatósági osztály (Reliability Class) RC3 F d = K FI γ F F k Kár mértéke K FI Terv- és helyszíni ellenőrzés előírt szintje rendkívül jelentős 1,1 kibővített, független RC2 számottevő 1,0 szokásos RC1 nem jelentős 0,9 önellenőrzés (MSZ: rendeltetési tényező) Ha az ellenőrzés szintje az előírtnál magasabb, csökkenteni lehet az anyagra illetve ellenállásra vonatkozó γ M parciális tényezőt. Erre nézve az EC 1990 nem tartalmaz számszerű értékeket.

16 A hatások csoportosítása fajtái példák Időbeli változás szerint a) Állandó ~ (G, P) (= időben állandó) b) Esetleges ~ (Q) (=időben változó) Önsúly, feszítés(!), földnyomás Tartós ~ (pl. raktárteher) Rövid idejű ~ (pl. meteorológiai) Ritka ~ c) Rendkívüli ~ (A) Ütközés, robbanás

17 A hatások csoportosítása fajtái példák Időbeli változás szerint Eredet szerint a) Állandó ~ (G, P) (= időben állandó) b) Esetleges ~ (Q) (=időben változó) Önsúly, feszítés(!) Tartós ~ (pl. raktárteher) Rövid idejű ~ (pl. meteorológiai) Ritka ~ c) Rendkívüli ~ (A) Ütközés, robbanás a) Közvetlen ~ (terhek) b) Közvetett ~ (kinematikai terhek) Koncentrált és megoszló terhek, nyomatékok Kényszer- vágy gátolt alakváltozás (hőmérsékletváltozás, nedvességváltozás, támaszelmozdulás) Kényszergyorsulás (robbanás, földrengés)

18 A hatások csoportosítása fajtái példák Időbeli változás szerint Eredet szerint Térbeli változás szerint Jelleg és/vagy szerkezeti válasz szerint a) Állandó ~ (G, P) (= időben állandó) b) Esetleges ~ (Q) (=időben változó) Önsúly, feszítés(!) Tartós ~ (pl. raktárteher) Rövid idejű ~ (pl. meteorológiai) Ritka ~ c) Rendkívüli ~ (A) Ütközés, robbanás a) Közvetlen ~ (terhek) b) Közvetett ~ (kinematikai terhek) a) Rögzített ~ önsúly Koncentrált és megoszló terhek, nyomatékok Kényszer- vágy gátolt alakváltozás (hőmérsékletváltozás, nedvességváltozás, támaszelmozdulás) Kényszergyorsulás (robbanás, földrengés) b) Nem rögzített ~ daruteher, meteorológiai teher a) Statikus ~ b) Kvázi-statikus~ nem okoz jelentős szerkezeti gyorsulást, pl. önsúly c) Dinamikus jelentős gyorsulásokat okoz, pl. földrengés

19 KARAKTERISZTIKUS ÉRTÉK, TERVEZÉSI ÉRTÉK, REPREZENTATÍV ÉRTÉK 1. Rel. gyakoriság alsó tervezési érték Időben állandó (időtől független) mennyiségek: állandó teher (G), méretek(a), előfeszítő erő (P 0 ) stb. Karakterisztikus érték = közepes érték G d,inf = γ Ginf G k G k = G m G d,sup = γ Gsup G k Közepes érték (MSZ: alapérték) felső tervezési érték G

20 KARAKTERISZTIKUS ÉRTÉK, TERVEZÉSI ÉRTÉK, REPREZENTATÍV ÉRTÉK 2. Rel. gyakoriság Időben állandó (időtől független) jellemzők: szilárdságok (f), használati követelmények (C) stb. f d = f k /γ M f k = f 5% f tervezési érték (MSZ : határérték) Karakterisztikus érték 5%-os előfordulási gyakoriságú érték (MSZ: jellemző érték) Közepes érték f m

21 3. Időben változó hatások: esetleges terhek, pl. hasznos teher, szél (Q) Q Tervezési Karakterisztikus (ritka) (ritka) Q k Túllépési valószínűség (referencia időszakon belül): 2 % /év (kb. 65%/50 év) Idő

22 50% 100% 3. 1 % Q Időben változó hatások: esetleges terhek, pl. hasznos teher, szél (Q) Tervezési Karakterisztikus (ritka) (ritka) Q k Gyakori Kvázi-állandó (tartós) Idő Az esetleges terhek teherszintjei (reprezentatív értékei): Gyakori Kvázi állandó Előfordulási gyakoriság ψ 1 Q k ψ 2 Q k

23 50% 100% 3. 1 % Q Időben változó hatások: esetleges terhek, pl. hasznos teher, szél (Q) Tervezési Karakterisztikus (ritka) (ritka) Q k Gyakori Kvázi-állandó (tartós) Idő Az esetleges terhek teherszintjei (reprezentatív értékei): Kombinációs ψ 0 Q k (ψ 0 : egyidejűségi tényező)

24 tervezési érték EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI ESETLEGES HATÁSOK TERVEZÉSI ÉRTÉKEI Q d biztonsági tényező = γ Q * ψ *Q k teherszint tényező karakterisztikus érték reprezentatív érték

25 HATÁSOK PARCIÁLIS BIZTONSÁGI TÉNYEZŐI (γ F ) a) Teherbírási határállapotokban: Hatás (teher) jellege Állandó Jel Tartós vagy ideiglenes tervezési helyzet Rendkívüli / szeizmikus Szilárdsági / Helyzeti tervezési stabilitási állékonysági helyzet vizsgálat vizsgálat kedvezőtlen γ Gsup 1,35 1,10 kedvező γ Ginf 1,00 0,90 Esetleges γ Q 1,50 1,50 Rendkívüli γ A - - Feszítőerő általában γ P,fav 1,0 Zsugorodás γ sh 1,0 1,00

26 HATÁSOK PARCIÁLIS BIZTONSÁGI TÉNYEZŐI (γ F ) a) Teherbírási határállapotokban: Hatás (teher) jellege Állandó Jel Tartós vagy ideiglenes tervezési helyzet Rendkívüli / szeizmikus Szilárdsági / Helyzeti tervezési stabilitási állékonysági helyzet vizsgálat vizsgálat kedvezőtlen γ Gsup 1,35 1,10 kedvező γ Ginf 1,00 0,90 Esetleges γ Q 1,50 1,50 Rendkívüli γ A - - Feszítőerő általában γ P,fav 1,0 Zsugorodás γ sh 1,0 b) Használhatósági határállapotokban: a hatások biztonsági tényezőjével nem kell számolni : γ = 1,00 1,00

27 Esetleges terhek ψ tényezők értékei (teherszint tényező) AZ ESETLEGES TERHEK ÉRTÉKEI. Egyidejűségi Ψ 0, Ψ 1 ÉS Ψ 2 TÉNYEZŐK Gyakori Kvázi-állandó (kombinációs, Hatás (teher) jellege teherszint teherszint ritka) Hasznos terhek Meteorológiai terhek ψ O ψ 1 ψ 2 Lakóépületek, irodák 0,7 0,5 0,3 Gyülekezésre szolgáló helyiségek, üzletek 0,7 0,7 0,6 Raktárak 1,0 0,9 0,8 Nem járható tetők 0,0 0,0 0,0 Nehéz járművel nem járható födémek Nehéz járművel járható födémek 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,3 Szélteher 0,6 0,5 0,0 Hóteher 0,5 0,2 0,0 Hőmérsékletkülönbség hatása 0,6 0,5 0,0

28 A hatások tervezési értékei Tervezési helyzet Tartós és EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI Állandó hatások G d Kedvezőtlen Kedvező teherbírási határállapotban Független esetleges hatások Q d Domináns, ill. kiemelt többi Rendkívüli vagy szeizmikus hatások (A d ) ideiglenes γ Gj,sup G k,j γ Gj,inf G k,j γ Q1 Q k,1 γ Q,i ψ 0,i Q k,i - Rendkívüli G k,j ψ 1,1 Q k,1 ψ 2,i Q k,i A d nincs Szeizmikus G k,j ilyen ψ 2,i Q k,i ahol ψ 0 : egyidejűségi ψ 1 : gyakori ψ 2 : kvázi állandó A Ed

29 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI A hatások tervezési értékei használhatósági határállapotban Hatáskombináció Kvázi-állandó Állandó hatások G kj Független esetleges hatások domináns Q d ψ 2,i Q k,i többi Gyakori ψ ( P k ) 1,1 Q k,1 ψ 2,i Q k,i Ritka (karakterisztikus) Q k,1 ψ 0,i Q k,i Használhatósági határállapotban a γ G és γ Q parciális biztonsági tényezők 1,0 nek vehetők, ugyanakkor a hatás karakterisztikus értékének lehet kedvezőtlen vagy kedvező értéke is.

30 EC 0: A TERVEZÉS ALAPJAI HATÁSKOMBINÁCIÓ Különböző, egyidejűleg működő hatások tervezési értékeinek egy csoportja, amely egy határállapot bekövetkezését okozhatja. (= terhelési eset)

31 HATÁSKOMBINÁCIÓK A tartós/ideiglenes tervezési helyzet hatáskombinációja teherbírási határállapotban (alapkombináció) γ G γ Q = = 1,35 1,50 (MSZ (MSZ 1,20) 1,20-1,40)

32 A tartós/ideiglenes tervezési helyzet hatáskombinációja (alapkombináció) Ez a kombináció két hatáskombináció ötvözete (a biztonság javára közelítve, mert ψ 0 1 és ξ 1 ): a) b) j 1 + γ Q1 γ j 1 Gj ξ γ G kj G + γ ψ Q + γ ψ Q 01 k1 Qi 0i ki i 1 Domináns állandó teher esetén Q + j Gj kj Q1 k1 Qi 0i ki i 1 Domináns esetleges teher esetén, pl. üvegház γ ψ A kettő közül a kedvezőtlenebb alkalmazandó! Q

33 Nagy állandó teher esete M Ed 2,0 Q k =20 kn Q k =20 kn ψ 0 =0,5 g k =100 kn/m 2,0 2,0 γ G =1,35 γ Q =1,50 Összevont alapkombinációval: 2 q k =20 kn/m; ψ 0 =0,7 1, ,0 1, ,0 = + + 1,50 0,5 15 2, = 607, ,5 = 765,0 2 knm =

34 Helyette: M Ed = min{m Ed1 ; M Ed1 } a) hatáskombinációból M Ed1 = 607,5 + 0, ,5 = 724,5 knm b) hatáskombinációból M Ed2 = 0,85 607, ,5 = 673,9 knm M Ed =724,5 knm < 765,0 knm 5,3% igénybevétel csökkenés az a) kombináció alapján.

35 Nagy esetleges teher esete (kis önsúly) M Ed 2,0 Q k =20 kn Q k =20 kn ψ 0 =0,5 g k =20 kn/m 2,0 2,0 γ G =1,35 γ Q =1,50 Összevont alapkombinációval: 2 q k =20 kn/m; ψ 0 =0,7 1, ,0 1, ,0 = + + 1,50 0,5 15 2, = 121, ,5 = 2 279,0 knm =

36 Helyette: M Ed = min{m Ed1 ; M Ed1 } a) hatáskombinációval M Ed1 = 121,5 + 0, ,5 = 229,1 knm b) hatáskombinációval M Ed2 = 0,85 121, ,5 = 260,4 knm M Ed =260,4 knm < 279,0 knm 6,7% igénybevétel csökkenés a b) kombináció alapján.

37 Hatáskombinációk teherbírási határállapotban A tartós/ideiglenes tervezési helyzet hatáskombinációja (alapkombináció) A rendkívüli tervezési helyzet hatáskombinációja A szeizmikus tervezési helyzet hatáskombinációja

38 Használhatósági határállapot Használhatósági követelmények a) lengések (rezgések) b) lehajlások c) repedéstágasság

39 Használhatósági határállapotban megadandó feltételek Tervezési helyzet (tartós, átmeneti) Hatáskombináció ritka, gyakori, kváziállandó Határérték (lehajlás, repedéstágasság, rezgés) Források: EC0 NA : néhány nem anyagfüggő alapeset EC2-EC9: anyagfüggő és nem anyagfüggő esetek kissé kaotikus kavalkádja

40 Hatáskombinációk használhatósági határállapotban Kvázi állandó hatáskombináció G "+" k, j j 1 i 1 Gyakori kombináció G "+" ψ 2,i Q ψ (pl. vizuális hatás, látvány) k,i (reverzibilis károsodások,pl. vízelvezetés) Q "+" k, j 1,1 k,1 j 1 i> 1 Ritka (karakterisztikus) kombináció (irreverzibilis károk,pl. j 1 G k, j "+" Q "+" ψ Q k,1 i > 1 0,i ψ 2,i Q k,i válaszfal, darupálya) k,i

41 Lengés - hatáskombinációk és számítás Hatáskombináció Emberi mozgás nem okoz szerkezeti tönkremenetelt kellemetlen élettani hatása lehet kvázi-állandó kombináció + E d = Gk ψ 2 Qk, i pl. lakás, iroda: p = g k + 0,3 q k f 0 = π 2 2l EI m pl EI 4 w qp = f min egyszerűsített igazolás 5,5 f0 = ( wqp cm ben) w qp

42 Lengés - követelmények Általános követelmény a rezonancia-jelenség megakadályozása lengés okozta kellemetlen emberi érzések elkerülése f 1 3 Hz - vasbeton f 1 5 Hz - könnyű (fa, acél) γ dyn f F Emberi mozgás: f F = 1,0...3,0 Hz Miért? γ dyn Vasbeton födémek Könnyű fafödémek Anyagspecifikus további követelmények MSZ EN EC 0 EC5-fa f F

43 Hatáskombinációk és határértékek alakváltozás számításhoz az egyes anyagszabványokban w c w max w 1 ahol w 2 w 3 w 2 w 3 w tot lehajlás-növekmény az állandó terhek, a kvázi-állandó esetleges terhek és a feszítés okozta kúszás, valamint a zsugorodás hatására, w max lehajlás-növekmény az esetleges terhek hatására, a teljes lehajlás a felhajlás figyelembevételével.

44 szabvány EC0 Tervezés alapjai EC2 Vasbeton EC4 Acél EC5 Fa fő/na követelmény fősz. nincs adat NA látvány sík födém kvázi állandó látvány bordás födém kvázi állandó vízelvezetés lapos tetők gyakori határérték w max w 2 +w 3 Θ darupálya sínpálya ritka L/600 falazott válaszfal védelme födém ritka 10 mm fősz. megjelenés, ált. gerenda, használhatóság lemez kvázi állandó L/250 csatlakozó gerenda, szerkezetek lemez, kvázi állandó L/500 fősz. nincs adat tetők, megjelenés NA födémek ritka L/250 L/300 csatlakozó tetők, szerkezetek födémek ritka L/300 L/350 fő általában gerenda, konzol ritka Szöveg Szerkezetfajta Hatáskombináció L/150- L/250 L/250- L/300 L/250- L/350 L/300- L/750 Nincs adat

45 Hatáskombinációk és határértékek repedéstágasság ellenőrzéshez az MSZ EN ben Környezeti osztály március 31-ig Vasbeton szerkezetek és tapadásmentes feszítőbetéteket tartalmazó feszített vasbetonszerkezetek Kvázi állandó hatáskombináció Tapadásos feszítőbetéteket tartalmazó feszített vasbetonszerkezetek Gyakori hatáskombináció X0, XC1 0,4 mm 0,2 mm XC2, XC3, XC4 XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 mm 0,2 mm, Továbbá kvázi-állandó kombinációban dekompressziós állapot dekompressziós állapot

46 Hatáskombinációk és határértékek repedéstágasság ellenőrzéshez az MSZ EN ben Környezeti osztály április 1-től Vasbeton szerkezetek és tapadásmentes feszítőbetéteket tartalmazó feszített vasbetonszerkezetek Kvázi Gyakori állandó hatáskombináció Tapadásos feszítőbetéteket tartalmazó feszített vasbetonszerkezetek Gyakori hatáskombináció X0, XC1 0,4 mm 0,2 mm XC2, XC3, XC4 XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 mm 0,2 mm, Továbbá kvázi-állandó kombinációban dekompressziós állapot dekompressziós állapot

47 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK MSZ EN :2005 Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei

48 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK MSZ EN :2005 Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei Megkülönböztetendő fogalmak: a) súlyterhek általában b) önsúly teher c) állandó terhek

49 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK a) Súlyterhek általában Fogalmak: sűrűség-fajsúly térfogatsúly halmazsúly rakatsúly súrlódási szög

50 Halmaz- és rakatsúlyok γ k [kn/m 3 ] Ipari és általános anyagok ÉPÍTÉSI ÉS TÖLTŐANYAGOK γ k [kn/m 3 ] φ [ ] Agyag (száraz) 16 - Téglapor és törmelék, zúzott tégla Homokos kavics, ömlesztett Homok Kavics Zúzottkő Cement EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK ömlesztett zsákos 15 - Gipsz, őrölt Bentonit nyers összerázott 11 - Duzzasztott agyagkavics 2,5-5,5 30 Perlit 0,7-2,5 30 Kohósalak darabos zúzott, szemcsés Szénsalak 10 Mész Termőföld 15 - Gyeptégla 7,8 40 Kockakő, máglyába rakva Tégla máglyába rakva 16 - Műanyagok, rakatban >12 - Acélárú, rakatban 45 - Építőfa, rakatban (nedves) 7 - Súlyterhek általában: halmaz és rakatsúlyok belső súrlódási szög φ φ

51 Anyagok térfogatsúlya I. γ k [kn/m 3 ] BETONOK γ k [kn/m 3 ] Habbeton 8 Perlitbeton 4-7 LC 1, Könnyűbetonok (könnyű LC 1, adalékos) LC 2, Tufabeton 16 Zúzottkő beton 23 Műkő 24 Normálbeton (kavicsbeton) 24 Nehézbeton >28 Friss betonnál, illetve szokásos vasalású betonnál a térfogatsúlyt 1,0 kn/m 3 -rel meg kell növelni. Például: Friss vasalatlan beton (normál) 25 Vasbeton és feszített beton (normál) 25 HABARCSOK, VAKOLATOK γ k [kn/m 3 ] Gipszhabarcs Mészhabarcs Javított mészhabarcs Cementhabarcs Samotthabarcs 19 Perlithabarcs 4-5 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Súlyterhek általában: építőanyagok FAANYAGOK Puha lombosfa (pl. nyár, éger, fűz) szilárdsági osztály γ m [kn/m 3 ] C14-C20 3,5-4,0 Fenyő, erdei C22-C35 4,1-4,8 Fenyő, vörös C40-C50 5,0-5,5 Hazai keményfa, lombos (akác, bükk, tölgy) D30-D50 6,4-7,0 Egzotikus keményfa D60-D70 8,4-10,8 Rétegelt ragasztott fatartók KERTO furnérfa Rétegelt falemez Faforgácslap Farostlemez homogén GL24h -GL36h 3,7-4,4 kombinált GL24c- - GL36c 3,3-4,2 KERTO-S KERTO-Q 4,8 KERTO-T 4,1 fenyő 5,0 nyír 7,0 furnér/lécbetétes 4,5 általában 7,0-8,0 cementkötésű 12,0 kemény 10,0 közepes sűrűségű (MDF) 8.0 lágy, szigetelő (WDF) 4,0

52 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Súlyterhek általában: épületszerkezetek Épületszerkezetek térfogatsúlya γ k [kn/m 3 ] KŐFALAZATOK γ k [kn/m 3 ] 30 kn/m 3 térfogatsúlyú kőből kn/m 3 térfogatsúlyú kőből 20 TÉGLA FALAZATOK γ k [kn/m 3 ] B30-as kézi falazóblokk jav. mészhabarcs 13,5 Nagy üregtérfogatú vázkerámia falazóblokk javított mészhabarcsban POROTHERM falazat Porotherm M 100 falazóhabarcsban POROTHERM falazat TM hőszigetelő habarcsban POROTHERM 30-as hanggátló falazat Porotherm M 100 falazóhabarcsban Gázszilikát kézi falazóblokk 2 N/mm 2 szilárdságig, javított mészhabarcsban Gázszilikát kézi falazóblokk 2 N/mm 2 nél nagyobb szilárdsággal jav. mészhabarcsban YTONG P2-0,5 pórusbeton falazóblokk vtg 5,5 N/mm 2 YTONG falazóh-ban YTONG P4-0,6 Pórusbeton falazóblokk 1 cm vtg 5,5 N/mm 2 YTONG falazóh-ban 12,0 8,77 8,37 17, ,75 Épületszerkezetek négyzetmétersúlya g k [kn/m 2 ] FŐFALAK ( kétoldali vakolattal) g k [kn/m 2 ] 44 cm Porotherm N+F 4,05 tömör tégla 7,10 38 cm soklyukú tégla 5,95 HB 38 blokk 4,03 Porotherm N+F 3,84 B30 5,01 Poroton, thermopor, thermoton 3,73 30 cm Uniform 4,44 Gázszilikát 3,15 Porotherm N+F 3,23 Porotherm hanggátló 4,42 25 cm tömör tégla 4,88 soklyukú 4,13 VÁLASZFALAK (kétoldali vakolattal) g k [kn/m 2 ] Tömör tégla 1,50 2,40 Tégla válaszfallap 1,20 1,70 Porotherm válaszfal 11,5 cm 1,74 Mészhomok tégla 1,50 2,60 2,00 Vasbeton 3,00 4,25

53 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Súlyterhek általában: épületszerkezetek Épületszerkezetek térfogatsúlya γ k [kn/m 3 ] KŐFALAZATOK γ k [kn/m 3 ] 30 kn/m 3 térfogatsúlyú kőből kn/m 3 térfogatsúlyú kőből 20 TÉGLA FALAZATOK γ k [kn/m 3 ] B30-as kézi falazóblokk jav. mészhabarcs 13,5 Nagy üregtérfogatú vázkerámia falazóblokk javított mészhabarcsban POROTHERM falazat Porotherm M 100 falazóhabarcsban POROTHERM falazat TM hőszigetelő habarcsban POROTHERM 30-as hanggátló falazat Porotherm M 100 falazóhabarcsban Gázszilikát kézi falazóblokk 2 N/mm 2 szilárdságig, javított mészhabarcsban Gázszilikát kézi falazóblokk 2 N/mm 2 nél nagyobb szilárdsággal jav. mészhabarcsban YTONG P2-0,5 pórusbeton falazóblokk vtg 5,5 N/mm 2 YTONG falazóh-ban YTONG P4-0,6 Pórusbeton falazóblokk 1 cm vtg 5,5 N/mm 2 YTONG falazóh-ban 12,0 8,77 8,37 17, ,75 Épületszerkezetek négyzetmétersúlya g k [kn/m 2 ] FŐFALAK ( kétoldali vakolattal) g k [kn/m 2 ] 44 cm Porotherm N+F 4,05 tömör tégla 7,10 38 cm soklyukú tégla 5,95 HB 38 blokk 4,03 Porotherm N+F 3,84 B30 5,01 Poroton, thermopor, thermoton 3,73 30 cm Uniform 4,44 Gázszilikát 3,15 Porotherm N+F 3,23 Porotherm hanggátló 4,42 25 cm tömör tégla 4,88 soklyukú 4,13 VÁLASZFALAK (kétoldali vakolattal) g k [kn/m 2 ] Tömör tégla 1,50 2,40 Tégla válaszfallap 1,20 1,70 Porotherm válaszfal 11,5 cm 1,74 Mészhomok tégla 1,50 2,60 2,00 Vasbeton 3,00 4,25

54 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Súlyterhek általában: régi épületszerkezetek 1893.

55 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK b) Önsúlyteher Az önsúly fogalma: Az önsúly az épület megvalósításához és működéséhez szükséges szerkezetek, elemek, berendezések súlya. A tartószerkezeti és nem tartószerkezeti elemeket egyetlen hatásként kell számításba venni. Feltöltések, tetők, teraszok földterhei az önsúly része.

56 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK b) Önsúlyteher Az önsúly besorolása: Az építőelemek önsúlya általában -időben állandó - rögzített és - közvetlen hatás.

57 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK c) Állandó teher Az állandó teher fogalma: Időben állandó hatás egy adott tervezési helyzet teljes időtartama alatt. -önsúly - feszítés - földnyomás alapfalakon

58 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Önsúly biztonsági tényezők és teherszint tényezők Teherbírási határállapot Tartós/ideiglenes tervezési helyzet Szilárdsági/ stabilitási vizsgálat Helyzeti állékonysági vizsgálat Kedvezőtlen 1,35 1,10 γ Gsup Kedvező γ 1,0 0,9 Ginf ψ 0 = ψ 1 =ψ 2 = 1,0 Rendkívüli tervezési helyzet Használhatósági határállapot 1,0 1,0

59 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Az önsúly karakterisztikus értéke γ Ginf G k G k = G m γ GsupG k Q k = V γ V névleges méretek alapján G

60 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Az önsúly karakterisztikus és tervezési értéke meglévő épületeknél Q d = G γ V γ V felmért méretek alapján

61 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK MSZ EN :2005 Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei

62 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK A hasznos teher fogalma A hasznos terhek az épületek rendeltetésszerű használatából származnak, tartalmazzák: a szokásos emberi használat hatásait, a bútorok, mozgatható berendezések és a tárolt anyagok terheit, a járművek okozta terheket, a ritkán fellépő körülményeket (pl. ideiglenes felhalmozás, átrendezés stb.)

63 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek A hasznos teher besorolása: - esetleges - nem rögzített - közvetlen - statikus/dinamikus hatás.

64 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek karakterisztikus értékei Födémek és tetők függőleges hasznos terhei Az EN a hasznos terhek nagyságát általában egy alacsonyabb és egy magasabb érték közötti tartományként, továbbá egy kiemelt ajánlott értékkel adja meg. Az alábbi táblázatban a Nemzeti Melléklet által előírt minimális értékek szerepelnek. A megadott terhek vízszintes felületen ható (illetve vízszintes vetületen megoszló), függőlegesen lefelé mutató erőhatások. Vízszintes irányú hasznos terhekre a 7.5. szakasz ad tájékoztatást. Felületen Pontszerű Használati Funkció szerint besorolás megoszló teher teher (1) osztály q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Háztartási és tartózkodási célra szolgáló területek (lakások és 2,00 2,00 szállodák szobái, konyhák és mellékhelyiségek, kórtermek) A Padlások (nem rendszeres tartózkodás céljára) 1,50 2,00 Lépcsők, erkélyek 3,00 3,00 B Irodák 3,00 4,50 C1 Asztalokkal berendezett helyiségek (iskolák és vendéglátó helyek, olvasótermek) 3,00 4,00 C2 Rögzített ülőhelyes termek (színház, mozi, előadó, templom, váróterem) 4,00 4,00 C C3 Emberi mozgást nem akadályozó berendezésű födémek (múzeumok, kiállítótermek, középületek közlekedő területei) 5,00 4,00 C4 Összehangoltan mozgó tömegek által használt területek (táncterem, színpad, tornaterem, sportpálya) 5,00 7,00 C5 Tömegrendezvények céljára szolgáló födémterületek (táncterem, színpad, tornaterem, sportpálya) 5,00 4,50 D D1 Kiskereskedelem üzlethelyiségei 4,00 4,00 D2 Áruházak (pontosabb adatok hiányában) 5,00 7,00 E E1 Raktárak (pontosabb adatok hiányában) 7,50 7,00 E2 Ipari csarnokok közbenső födémei technológustervező adatai alapján

65 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek karakterisztikus értékei Részletes építési szabályzat 1893.

66 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek karakterisztikus értékei Mellvédek és elválasztó falak vízszintes hasznos terhei A korlátként (is) működő mellvédeken és elválasztó falakon egy vonal mentén megoszló q k vízszintes terhet kell számításba venni, amely az elem tetején, de legfeljebb 1,20 m magasságban hat. Kapcsolódó födémek használati osztálya (a 7-2. táblázat szerint) q k [kn/m] A 0,5 B és C1 0,5 C2, C3, C4 és D 1,0 C5 3,0 E 2,0 A q k teher a dinamikus hatást is tartalmazza! Az olyan területeknél, ahol embertömegek torlódása várható (pl. sportcsarnokok, lelátók, színházak, gyűlés- és előadótermek) a vonal menti terhet a C5 osztálynak megfelelő q k =3,0 kn/m értékkel kell felvenni.

67 Használati osztály C4 C5 E1, E2 - EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek dinamikus tényezői EC MOSZ Hasznos terhek dinamikus tényezői A dinamikus hasznos teher fajtája Embercsoport mozgása által okozott ritmikus erőhatás: tánctermek, tornatermek, színpadok terhe tribünök, jelentős tömegek közlekedését szolgáló területek, vasúti peronok stb. terhe Ipari épületek födémjein működő gépek Állattartási épületek födémterhe Vizsgált szerkezeti elem vagy szerkezet dinamikus tényező φ födém (lemez, gerenda stb.) 1,30 fal, oszlop 1,10 alapozás 1,00

68 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek csökkentő tényezői az első ilyen szabály 1893-ból

69 Számítási képlet EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek csökkentő tényezői EC1 A hasznos teher értékét csökkentő tényezők Födémterület szerinti tényező Szintszám szerinti tényező 5 A0 2 + ( n 2)ψ0 αa = ψ0 + 1,0 α 7 A n = n A 0 : 10 m 2 n: a vizsgált oszlopot vagy falat A : a terhelt felület m 2 -ben terhelő, azonos használati osztályba α A 0,6 ( csak C és D használati tartozó szintek száma osztályú hasznos terhek esetén) ψ 0 : a hasznos teher kombinációs (egyidejűségi) tényezője Csak azonos használati osztályú terhekre!

70 EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK Hasznos terhek teherelrendezése a) Teherbírási határállapotban lásd ábra b) Használhatósági határállapotban általában nincs sémázás

71 Előadás vége köszönöm figyelmüket!

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI Önsúly, hasznos terhek, meteorológiai terhek Visnovitz György Kulcsár Béla Erdélyi Tamás 2016. február 26. szakmérnök előadás EC 1: TERHEK ÉS HATÁSOK MSZ EN 1991-1-1:2005

Részletesebben

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a Kardos László okl. építőmérnök 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP-6.1.4.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című

Részletesebben

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Terhek térbeli megoszlása Terhek lefutása Terhek

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 1 Rekonstrukciós

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése okl. faip. mérnök - szerkezettervező Előadásvázlat Bevezetés, a statikai tervezés alapjai, eszközei Az EuroCode szabványok rendszere Bemutató számítás

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Terhek és hatások 4. előadás Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016. 04. 08. 1 Rekonstrukciós szakmérnöki

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz: 16/8 Iváncsa Faluház felújítás 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz.: 16/8 Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61/b. Fedélszék ellenőrző számítása

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Újtikos, Széchenyi tér 12-14. sz. ( Hrsz.: 135/1 ) alatt lévő rendelő átalakításának, bővítésének építéséhez TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: Soós Ferenc okl.

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Terhek és hatások 3. előadás Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György 1 2 1 Kérdés 1: Miben más a földrengés, mint a többi rendkívüli hatás? Kérdés 2: rendkívüli hatás-e

Részletesebben

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Szép János A tartószerkezeti méretezés alapjai Tartószerkezetekkel szemben támasztott követelmények: A hatásokkal (terhekkel) szembeni ellenállóképesség

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07. Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok 2010. május 07. Használhatósági határállapotok Használhatósági (használati) határállapotok: a normálfeszültségek korlátozása a repedezettség ellenırzése

Részletesebben

A TARTÓSZERKEZETI MÉRETEZÉS ALAPJAI TERHEK ÉS HATÁSOK

A TARTÓSZERKEZETI MÉRETEZÉS ALAPJAI TERHEK ÉS HATÁSOK BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék A TARTÓSZERKEZETI MÉRETEZÉS ALAPJAI TERHEK ÉS HATÁSOK Segédlet I. évfolyamos építészmérnök hallgatók számára Szerkesztették:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Kardos László okl. építőmérnök 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS A TOP-6.1.4.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1. VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1. Követelmények. Alakváltozások ellenőrzése Dr. Visnovitz György Szakmérnöki képzés 2012. május 24. MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HASZNÁLHATÓSÁGA ekonstrukciót

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján

Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján Dr. Németh György fıiskolai docens Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján A méretezés célja Olyan szerkezetek létesítése, amelyek a tervezett élettartamon belül biztonsággal alkalmasak a velük

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezetek modellezése Tartószerkezetek modellezése 16.,18. elıadás Repedések falazott falakban 1 Tartalom A falazott szerkezetek méretezési módja A falazat viselkedése, repedései Repedések falazott szerkezetekben Falazatok

Részletesebben

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei 24. terepmagasság térszín hajlása vízszintek Geometriai adatok réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei a d =a nom + a a: az egyes konkrét szerkezetekre vonatkozó

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező) TERVEZŐI NYILATKOZAT 1 Építtető: Balatonboglár Városi Önkormányzat 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11. Építés helye: 8630 Balatonboglár, Attila u. Hrsz 423 Tervezett szerkezet: Ravatalozó épület Vezető

Részletesebben

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be. 2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

ÉPSZERK / félév

ÉPSZERK / félév ÉPSZERK-5 2015/2016. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT Farkas György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az Eurocode-ok története

Részletesebben

A vasbetonszerkezetek tervezésének jelene és jövője

A vasbetonszerkezetek tervezésének jelene és jövője A vasbetonszerkezetek tervezésének jelene és jövője Teljesítőképesség-alapú tervezés, Tervezési eljárások Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzés Tatabánya, 2019. márc. 28. Dr. Kovács

Részletesebben

Súlytámfal ellenőrzése

Súlytámfal ellenőrzése 3. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Súlytámfal ellenőrzése Program: Súlytámfal Fájl: Demo_manual_03.gtz Ebben a fejezetben egy meglévő súlytámfal számítását mutatjuk be állandó és rendkívüli

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó

Részletesebben

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Előadás /9 204. október 3., péntek, 9 50-30, B- terem ervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe Alapvető fogalmak Földrengés hatás ervezési

Részletesebben

Tartószerkezetek előadás

Tartószerkezetek előadás Tartószerkezetek 1. 7. előadás Hajlított-nyírt szerkezeti elemek viselkedése Hajlított-nyírt fa tartók vizsgálata Szilárdság, stabilitás, alakváltozás Építőmérnöki BSc hallgatók számára Bukovics Ádám egy.

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

Szerkezetek analízise és méretezése

Szerkezetek analízise és méretezése Szerkezetek analízise és méretezése. Biztonság, kockázat, felelősség. Tartószerkezet-tervezés szerepe az építmények létrehozásában. A tartószerkezetek modellezése. Terhek csoportosítása. Teherkombinációk.

Részletesebben

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA 2016. szeptember 15. BME - Szilárdságtani

Részletesebben

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása

Részletesebben

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens ÉPSZERK-5 2013/2014. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens Válaszfalak fogalma: épületen belüli, függőleges térelválasztó szerkezetek Jellemzők: nem hordanak

Részletesebben

Schöck Isokorb T K típus

Schöck Isokorb T K típus (Konzol) Konzolosan kinyúló erkélyekhez. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerők felvételére. A VV1 nyíróerő terhelhetőségi osztályú Schöck Isokorb KL típus negatív nyomatékot, valamint pozitív és negatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉS TÁRGYA: RADÓ KÚRIA FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY: RÉPCELAK, BARTÓK B. U. 51. HRSZ: 300 ÉPÍTTETŐ: TERVEZŐ: RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉPCELAK, BARTÓK B. U.

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé www.sze.hu/~szepesr Geotechnika 2009 áckeve dr. Szepesházi óbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé A geotechnikai tevékenység változása a tervezési folyamatban Geotechnikai

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

A.4. Az Eurocode 1 tárgya és felépítése

A.4. Az Eurocode 1 tárgya és felépítése A.4.1 Bevezetés A.4. Az Eurocode 1 tárgya és felépítése Az Eurocode szabványsorozat előírásai szerint a szerkezeteket hatások felvételére kell tervezni. Ezek elsősorban terheket jelentenek (közvetlen hatások),

Részletesebben

Építőmérnöki alapismeretek

Építőmérnöki alapismeretek Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 3.ea. Dr. Vértes Katalin Dr. Koris Kálmán BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Építmények méretezésének alapjai Az építmények megvalósításának folyamata igény megjelenése

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Vasalt falak: 4. Vasalt falazott szerkezetek méretezési mószerei Vasalt falak 1. Vasalás fekvőhézagban vagy falazott üregben horonyban, falazóelem lyukban. 1 2 1 Vasalt falak: Vasalás fekvőhézagban vagy

Részletesebben

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II. TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Szerkezetek teherbírásának

Részletesebben

Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint

Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint Síkalapozások Rekonstrukciós szakmérnöki képzés Takács Attila BME Geotechnikai Tanszék Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint 2. Tartószerkezeti Eurocode-ok 3. Tervezési eljárások Számításon alapuló

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ.

TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ. TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ.:294 Miskolc, 2017. december 12 1. TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐI

Részletesebben

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében Joó Attila László, Kollár László Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében Köszönetnyilvánítás: Kollár László Tartalom 1. Földrengések kialakulása

Részletesebben

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2. KÁBELVEZETÉS EGYENES

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Balogh és Társa Mérnöki Szolgáltató BT. Kecskemét, Gázló u. 26. Tel. / Fax : 06 / 76 / 411-159 SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 4/2015 (II. 19.) NGM rendelet és a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

Szerkezetek analízise és méretezése

Szerkezetek analízise és méretezése Szerkezetek analízise és méretezése Eurocode szabványok. Hatás és ellenhatás fogalma. Határállapotok. Cserpes Imre, egy. tanársegéd Dr. Kegyes Brassai Orsolya előadás anyagai alapján Az Eurocode-ok rendszere

Részletesebben

Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Dr. Móczár Balázs 1 A z e l ő a d á s c é l j a MSZ EN 1997-1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása

Részletesebben

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását. 10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY BÓLYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. BERUHÁZÁSÁBAN 83 FÉRŐHELYES MUNKÁSSZÁLLÁS LÉTESÍTÉSE (a "Munkásszállások kialakítása" elnevezésű

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 1. Bevezetés Falazott szerkezetek Tartalom Megnevezések, fal típusok Anyagok Mechanikai jellemzők 1 Falazott szerkezetek alkalmazási területei: 20. század: alacsony és középmagas épületek kb. 100 évvel

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK SZAKMÉRNÖKI ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos födémek:

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés A REPEDÉSTÁGASSÁG KÖZELÍTŐ ELLENŐRZÉSÉNEK PONTOSÍTÁSA AZ EUROCODE FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Visnovitz György Kollár László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 2.

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 2. A falazott szerkezetek méretezési leetőségei: gravitációtól a földrengésig. 2. Dr. Sajtos István BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2. Vasalatlan falazott szerkezetek méretezési

Részletesebben

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! 1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61.

Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61. Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61. SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. A SZERKEZET ALAPVETŐ RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA Megbízó Iváncsa,

Részletesebben

Földrengésvédelem Példák 1.

Földrengésvédelem Példák 1. Rezgésidő meghatározása, válaszspektrum-módszer Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 017. március 16. A példák kidolgozásához felhasznált irodalom: [1]

Részletesebben

Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u.

Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u. Statikai száítás Szentendre, Szentlászlói út Járda építés/felújítás a Szentlászlói út bal oldalán, páruzaos parkolósáv kiépítése a Mária utca nyugati oldalán Engedélyezési terv Tartószerkezet Tervező:

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése Szakmérnök képzés 2014 Terhek és hatások 1. ELŐADÁS A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése Dr. Visnovitz György Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2014. február 27. Szakmérnök

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2. Vasalatlan falazott szerkezetek méretezési módszerei 1. Mechanikai jellemzők Biztonsági tényezők Tartalom Méretezés teherbírási határállapotban Külpontos nyomás Koncentrált erők, erőbevezetések Vázkitöltő

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Leier MDE előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköpennyel

Leier MDE előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköpennyel A, AD JELŰ ÁTHIDALÓ "A" jelű áthidaló 12 "AD" jelű áthidaló 12 5 25 29 10 5 11 5 "A" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK Jel Vasbeton nyílásáthidalók Feszített beton f Méretek l s Nyomatéki teherbírás nem hegesztett

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben