Geotechnika (BMEEOGTAT14)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geotechnika (BMEEOGTAT14)"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotehnikai Tanszék Geotehnika (BMEEOGTAT14) Gyakorlati segédlet a BME Építőmérnöki Kar nappali tagozatos BS hallgatói részére Összeállította: Dr. Takás Attila Ez a jegyzet Takás Attila szerzői műve, amelyet a szerző a BME Geotehnika. tárgy tanórájának hivatalos tananyagaként állított össze 01-ben. A tananyagot a BME Geotehnikai Tanszékén a tanszék dolgozói oktatási élból használják, a tanulók közt szétosztják. Minden egyéb, a szerzői jogi törvény által szabad felhasználásként meg nem engedett felhasználás tekintetében a szerző fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználásra engedélyt adjon. Ettől eltérő felhasználás illetve e figyelmeztetés eltávolítása a törvény értelmében szerzői jogsértésnek minősül. Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉZSŰÁLLÉKONYSÁG SZÁMÍTÁSA VÉGES ELEMEK MÓDSZERE: SZÁMÍTÁS A PLAXIS PROGRAMMAL ELLENŐRZÉS HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL: A GEO-SLOPE PROGRAM ALKALMAZÁSA GABION FAL TERVEZÉSE VIZSGÁLANDÓ HATÁRÁLLAPOTOK PARCIÁLIS TÉNYEZŐK A TARTÓSZERKEZETI (STR) ÉS GEOTECHNIKAI (GEO) HATÁRÁLLAPOTOK VIZSGÁLATÁHOZ GABION FAL MÉRETEZÉSE A GAWAC PROGRAMMAL I. Kombináió (1. számítás): Elsúszás és kiborulás vizsgálata II. Kombináió (. számítás): Külső stabilitás vizsgálata KIHORGONYZOTT CÖLÖPFALAS MEGTÁMASZTÁS KÖZELÍTŐ (KÉZI) SZÁMÍTÁS A HORGONYZOTT, HÉZAGOS CÖLÖPFAL JELLEMZŐI SZÁMÍTÁSI LÉPÉSEK A PLAXISBAN AZ EUROCODE-BAN LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ANGOL ÉS MAGYAR MEGNEVEZÉSEI SZABVÁNYOK FELHASZNÁLT IRODALOM MINTAFELADATOK AZ EUROCODE 7 EGYSÉGES JELÖLÉSRENDSZERÉNEK ELEMEI

3 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Véges elemes programmal meghatározott súszólap ábra: Paraméterek magyarázata ábra: A ölöpfalas megtámasztás geometriája ábra: A paraméterek értelmezése a földnyomási tényező meghatározásához ábra: Földnyomások a közelítő számításhoz TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Pariális tényezők a hatásokhoz (γ F ) vagy az igénybevételekhez (γ E ) STR és GEO határállapotban táblázat: A talajparaméterek (γ M ) pariális tényezői táblázat: Az ellenállások (γ R ) pariális tényezői támszerkezetek esetén táblázat: Pariális tényezők a hatásokhoz (γ F ) vagy az igénybevételekhez (γ E ) táblázat: A talajparaméterek (γ M ) pariális tényezői táblázat: Az ellenállások (γ R ) pariális tényezői támszerkezetek esetén táblázat: Az Euroode-ban használt rövidítések angol és magyar megnevezései... 1 Kedves Hallgatók! A Geotehnika. tárgy gyakorlatain előkerülő feladatmegoldásokat és tervezési segédleteket összegyűjtöttük, bővítettük illetve az Euroode szabványsorozatnak megfelelően átdolgoztuk. Az aktuális verzió pdf formátumban a honlapról letölthető. A szövegben kékkel kerültek kiemelésre azok a megjegyzések, amelyek sak a házi feladatra vonatkoznak, de nem általános érvényű megállapítások. A feladat megoldásához szükséges angol megnevezések zöld színezést kaptak. Utolsó módosítás: 013. április 1. Az anyagokat szerzői jog védi. Nonprofit élokra korlátozás nélkül felhasználható. Minden egyéb felhasználás sak a szerzői jog tulajdonosának (a szerzőnek) az írásbeli engedélyével lehetséges. 3.

4 1. Rézsűállékonyság számítása Az Euroode 7 magyar nemzeti mellékletének útmutatása a rézsűállékonyság számítására: A rézsűk és bármely geotehnikai szerkezet általános állékonyságának vizsgálatára a 3. tervezési módszert (DA-3), a pariális tényezősoportok A + M + R3 kombináióját kell alkalmazni. A hatásokhoz tartozó pariális tényezőket az A értéksoportból kell kiválasztani. Az általános állékonyság teljesülése igazolható úgy, hogy a nyírószilárdsági paramétereket az M értéksoport szerinti pariális tényezőket alkalmazva, tervezési értékeikkel veszik számításba, s azt mutatják ki, hogy az ellenállások belőlük számítható tervezési értékei nem kisebbek, mint az igénybevételek tervezési értékei, melyeket a hatásoknak az A értéksoport szerinti pariális tényezőkkel számított tervezési értékeiből kell meghatározni. A mozgást előidéző igénybevételek, illetve a mozgást akadályozó ellenállások lehetnek erők vagy nyomatékok. Alkalmazhatók azok a hagyományos állékonyságvizsgálati módszerek is, melyek a rézsű súszással szembeni biztonságát a súszólapon meglevő és az egyensúlyhoz ott szükséges nyírószilárdsági paraméterek hányadosaként mutatják ki. Ez esetben - mivel a nyírószilárdság már tartalmazta az előírt biztonságot - elegendő azt igazolni, hogy ez a biztonsági tényező nem kisebb 1,0-nél. (I. lehetőség) Úgy is szabad eljárni, hogy a nyírószilárdsági paraméterek tervezési értékeként a karakterisztikus értékeiket veszik számításba, s igazolják, hogy a rézsű szokásos, a nyírószilárdsági paraméterekben az előbbiek szerint értelmezett biztonsága nagyobb annál, mint amit az M értéksoport tartalmaz. (A hatások esetében ez esetben is az A értéksoport szerinti pariális tényezőket kell alkalmazni.) Ha az általános állékonyság vizsgálatakor valamely esetleges hatást illetően nem állapítható meg egyértelműen, hogy az a vizsgált tervezési állapotban kedvező vagy kedvezőtlen-e, akkor mindkét lehetőséget vizsgálni kell a megfelelő pariális tényezők számításba vételével. (II. lehetőség) A számításokban alkalmazandó pariális tényezőket az 1-3. táblázatok tartalmazzák, kékkel kiemelve a figyelembe veendő értéksoportokat. A hatás Jel Értéksoport A1 A Állandó kedvezőtlen 1,35 1,0 γ kedvező G 1,0 1,0 Esetleges kedvezőtlen 1,5 1,3 γ kedvező Q táblázat: Pariális tényezők a hatásokhoz (γ F ) vagy az igénybevételekhez (γ E ) STR és GEO határállapotban Talajparaméter Jel Értéksoport M1 M - Rézsűk b Hatékony súrlódási szög a γ φ 1,0 1,35 Hatékony kohézió γ 1,0 1,35 Drénezetlen nyírószilárdság γ u 1,0 1,5 Egyirányú nyomószilárdság γ u 1,0 1,5 Térfogatsúly γ γ 1,0 1,0 a Ez a tényező a tanφ -re alkalmazandó. b Rézsűk és más szerkezetek általános állékonyságának vizsgálatához.. táblázat: A talajparaméterek (γ M ) pariális tényezői Az ellenállás jellege Jel Értéksoport R1 R R3 Talajtörési ellenállás γ R,v 1,0 1,4 1,0 Elsúszási ellenállás γ R,h 1,0 1,1 1,0 Földellenállás γ R,e 1,0 1,4 1,0 3. táblázat: Az ellenállások (γ R ) pariális tényezői támszerkezetek esetén Mindez azt jelenti, hogy azállékonyság-vizsgálati módszerek alkalmazásakor a kedvezőtlen hatású esetleges terhet 1,3-as pariális tényezővel szorozzuk (a házi feladatban alapértéken 10 kn/m egyenletesen megoszló felszíni terhet kell figyelembe venni, aminek a tervezését értékét, vagyis 1,3*10=13 kpa-t kell felvenni), a kedvező hatású esetleges terhet nem vesszük figyelembe (a hozzá tartozó pariális tényező 0). A véges elemek módszerét alkalmazva szabvány által megadott II. lehetőség szerint járunk el. A hagyományos állékonyságvizsgálati módszerek esetében előfordul, amikor az I. lehetőség szerint végezzük a számítást. Ekkor a nyírószilárdsági paraméterek tervezési értékeit a karakterisztikus értékek pariális tényezőkkel való osztásával kapjuk: 4.

5 - hatékony belső súrlódási szög (γ φ =1,35): - hatékony kohézió (γ =1,35): tg k d artan k d A számítások során azt kell igazolni, hogy a számított biztonsági tényező nagyobb 1-nél. Az alábbiakban a számos állékonyságvizsgálati módszer közül itt nyolat ismertetünk részletesen Véges elemek módszere: számítás a Plaxis programmal A véges elemes módszerrel működő programok általános rugalmas és rugalmas-képlékeny anyagmodelleket tartalmaznak, és általánosabb geotehnikai feladatok megoldására is alkalmasak. Az állékonyságvizsgálatnál általában a φ- redukió módszert alkalmazzák: A biztonságot a tényleges és a stabilitáshoz legalább szükséges belső súrlódási szög tangense, illetve a tényleges és a stabilitáshoz tg legkevesebb szükséges kohézió hányadosaként értelmezik: F tg r r A fentiek szerinti sökkentő tényezővel mindaddig változtatja a program a modellben szereplő talajok tg nyírószilárdságát: tg r és r, F F amíg a mozgások nem növekednek korlátlanul. A sökkentő tényező végértéke, lehetséges maximuma adja az állékonysági biztonság értékét, amelynek meg kell haladnia a globális állékonysági biztonságra előírt pariális tényező értékét. A véges elemes programok használhatóak a legösszetettebb esetek vizsgálatára is. Hátrányuk lehet, hogy néha nem a globális, hanem sak valamilyen kis, helyi anomália által lényegesen lesökkentett biztonságot mutatják ki. Az 1. ábra egy, a Plaxis véges elemes programmal meghatározott súszólapot mutat. 1. ábra: Véges elemes programmal meghatározott súszólap A házi feladatban: - a bevágás szélességét 4 méteres pontossággal elegendő meghatározni; - min. 4 pont felhasználásával meg kell adni a bevágás szélessége és a számított biztonsági tényező közötti összefüggést (táblázatban és grafikonnal is); - részletes műszaki leírást kell készíteni a számításról: a szövegben hivatkozott ábrákkal, de sak a végső geometriára vonatkozó számítás ábráival. 1.. Ellenőrzés hagyományos módszerekkel: a Geo-slope program alkalmazása A házi feladatban a Plaxis programmal eredményként kapott geometriát alapul véve a Geo-Slope programmal kell meghatározni a biztonsági tényezőt az alábbi módszerekkel: - hagyományos módszer (ordinary) - Bishop-módszer - Janbu-módszer - Morgenstern-Prie-módszer. A felszíni teher figyelembe vétele: tekintve, hogy a program bemutató verziója nem engedi felszíni teher figyelembe vételét, ezért a terhet 0,1 m vastag, nyírószilárdság nélküli talajrétegként modellezzük (a térfogatsúlya 10-szeresével megegyező térfogatsúllyal) 5.

6 A kritikus súszólapok ellenőrzésekor feltétel, hogy: - a középpontjuk ne a felvett hálózat szélén legyen; - az érintőjük ne a felvett érintők közül a két szélső legyen. Ehhez a feladatrészhez is részletes műszaki leírás elkészítése szükséges. Az eredményeket röviden értékelni kell: összehasonlítani a biztonsági tényezőket és az egyes módszerekkel meghatározott kritikus súszólapokat.. Gabion fal tervezése A rézsűs kialakítás egyik alternatívájaként gabionos megtámasztást kell tervezni. A házi feladatban a gabion méretezése a Maaferri GAWAC programjával készül. Gabion kosarak szokásos mérete: 1x1x1 méteres vagy x1x1 méteres kosarak, de a felső sorban 0,5x0,5x1 m-es elem is használható. A fagyhatár: min. 80 m. A gabion max. 15-0º-os dőléssel alakítható ki..1. Vizsgálandó határállapotok 1 A házi feladatban vizsgálandó határállapotok: - az alapsíkon való elsúszás (sliding safety oeffiient) - a támfal felborulása (kiborulás-vizsgálat) (overturning safety oeffiient) - a gabion alatti alaptörés - az egyes kőkosarak között fellépő nyíró- és nyomófeszültségek - általános állékonyság (külső biztonság) (overall stability safety oeffiient) A talajvizet a program által megengedett legnagyobb mélységben kell felvenni, még akkor is, ha a feladatkiírásban ennél mélyebb szint szerepel. Súlytámfalak és összetett támszerkezetek esetén hagyományosan (pl. az MSZ szabvány szerint is) a kiborulást is vizsgáljuk/vizsgáltuk, ami közelít az EQU határállapothoz. Az MSZ EN :006 ennek értelmezésekor ( fejezet 1. megjegyzés ) hangsúlyozottan sak a szilárd kőzeteken álló támfalat említi, s a támfalról szóló 9. fejezetében a kiborulás EQU szerinti, a nyomatékok összevetésén alapuló vizsgálatának szükségességéről nem szól. Ezt értelmezhetjük úgy, az előírás szerint az alapsíkon ható eredő külpontosságának korlátozásával (az erő hatásvonala maradjon a belső magon belül) a kiborulási veszély külön ellenőrzése nem szükséges... Pariális tényezők a tartószerkezeti (STR) és geotehnikai (GEO) határállapotok vizsgálatához Állandó Esetleges A hatás Értéksoport Jel A1 A kedvezőtlen 1,35 1,0 γ kedvező G 1,0 1,0 kedvezőtlen 1,5 1,3 γ kedvező Q táblázat: Pariális tényezők a hatásokhoz (γ F ) vagy az igénybevételekhez (γ E ). 1 Az MSZ EN : pontja szerint: (1)P Össze kell állítani a vizsgálandó határállapotok listáját. A támszerkezetek valamennyi típusa esetében legalább a következő határállapotokat kell vizsgálni: - az általános állékonyság elvesztése; - valamely szerkezeti elem, például fal, horgony, heveder, dú vagy ezek kapsolatának tönkremenetele; - valamely szerkezeti elem és a talaj együttes tönkremenetele; - felhajtóerő vagy buzgárosodás miatti tönkremenetel; - a támszerkezet mozgása, mely leomlást okozhat vagy befolyásolhatja az épülő tartószerkezet, illetve a megtámasztott közegen nyugvó közeli tartószerkezetek vagy közművezetékek külső megjelenését vagy használhatóságát; - elfogadhatatlan mértékű vízszivárgás a falon át vagy a fal alatt; - a talajszemsék elfogadhatatlan mértékű kimosódása a falon át vagy a fal alatt; - a talajvízviszonyok elfogadhatatlan mértékű megváltozása. ()P A súlytámfalak, valamint az összetett támszerkezetek esetében még a következő határállapotokat kell vizsgálni: - talajtörés az alap alatt; - elsúszás az alapfelületen; - a támfal felborulása 1. MEGJEGYZÉS: Az EQU helyzeti állékonyság főként a tartószerkezet tervezésében lényeges. A geotehnikai tervezés esetében az EQU vizsgálata olyan ritka esetekre korlátozódik, mint például egy szilárd kőzeten álló merev alap teherbírása, és elviekben is különbözik az általános állékonyság vagy a felúszás jellegű problémáktól 6.

7 Talajparaméter Jel Értéksoport M1 M Hatékony súrlódási szög a γ φ 1,0 1,35 Hatékony kohézió γ 1,0 1,35 Drénezetlen nyírószilárdság γ u 1,0 1,5 Egyirányú nyomószilárdság γ u 1,0 1,5 Térfogatsúly γ γ 1,0 1,0 a Ez a tényező a tanφ -re alkalmazandó. 5. táblázat: A talajparaméterek (γ M ) pariális tényezői. Az ellenállás jellege Jel Értéksoport R1 R R3 Talajtörési ellenállás γ R,v 1,0 1,4 1,0 Elsúszási ellenállás γ R,h 1,0 1,1 1,0 Földellenállás γ R,e 1,0 1,4 1,0 6. táblázat: Az ellenállások (γ R ) pariális tényezői támszerkezetek esetén..3. Gabion fal méretezése a GAWAC programmal.3.1. I. Kombináió (1. számítás): Elsúszás és kiborulás vizsgálata Határállapot: GEO; tervezési módszer: DA-* (A1 + M1 + R) Hatások (Ation): A gabion falra ható terhelés a földnyomást jelenti, nem pedig a felszíni terheket. Gawa programban ezért az állandó terheket 1,0 pariális tényezővel (alapértéken), az esetleges terheket 1,5/1,35 1,1 pariális tényezővel kell megadni. Talajjellemzők (Material): A nyírószilárdsági paramétereket (φ,) alapértéken (pariális tényező: 1,0) vesszük figyelembe. Ellenállás (Resistane): A végeredményként kapott biztonsági tényezőknek az elsúszás (sliding safety oeffiient) esetén legalább 1,1 1,35 1,5-nek, kiborulás (overturning safety oeffiient) esetén min. 1,4 1,35=1,90-nek kell lenni. Ellenőrizni kell a gabiont alaptörésre, ami egy ferde, külpontos erővel terhelt, ferde síkú alaptest teherbírás ellenőrzése. Az ehhez szükséges kiindulási adatok: - normálerő (N, normal fore on the base) - nyíróerő (T, shear fore ont he base) - külpontosság (e, eentriity) - alapsík ferdesége (α, wall batter) A normálerő az alapsíkra merőleges, a nyíróerő azzal párhuzamos; ezekből a függőleges (V, vertial) és a vízszintes (H, horizontal) komponenseket ki kell számítani. R k A' ' N b s i ' N b s i 0,5 ' B' N b s i Ahol a dimenzió nélküli tényezők tervezési értékei: - a talajtörési ellenállás tényezői: N N ' tg e tg (45 ( N 1) tg ' ' / ) N ( N 1) tg", ha az alapsík érdes ' / - az alapfelület hajlásának tényezői: b b b ( 1 b ) / N tg' 1 ' b tg - az alap alakjának tényezői: 1 B' / L' sin téglalap alakú alaptestek esetén; s ' s 1 sin' négyzet vagy kör alakú alaptestek esetén; s 1 0,3 B' / L' téglalap alakú alaptestek esetén; s 0,7 négyzet vagy kör alakú alaptestek esetén;. ábra: Paraméterek magyarázata síkalapok teherbírásának számításához 7.

8 s N 1/ N 1 s téglalap, négyzet vagy kör alakú alaptestek esetén. - a teher ferdeségének tényezői H vízszintes erő esetén: i i i i 1 i / N tg' 1 H / V A' ' tg ' m m 1 H / V A' ' tg ' 1 ahol: m mb B' / L' / 1 B' / L' m L' / B' / 1 L' / B' m L, ha H a B -vel párhuzamos, ha H az L -vel párhuzamos. Ha az erő vízszintes összetevője θ szöget zár be az L irányával, akkor m a következőképpen számítható: m m m L os m sin. A fenti képletekben alkalmazott jelölések: - A= B L a hatékony alapfelület tervezési értéke - B az alap szélessége - B a hatékony alapszélesség - D a takarási mélység - e az eredő hatás külpontossága B és L lábindexekkel - L az alap hosszúsága - L a hatékony alaphosszúság - m az i ferdeségi tényező képleteiben szereplő hatványkitevő - a hatékony takarási nyomás tervezési értéke az alapsík szintjén - V a függőleges teher - α az alapfelület vízszintessel bezárt szöge - γ az alapsík alatti talaj hatékony térfogatsúlyának tervezési értéke - θ a H erő irányának szöge B Az ellenállás tervezési értéke a karakterisztikus érték pariális tényezővel (γ R =1,4) való osztásával számítható: R d R k / R Továbbá ellenőrizni kell a kőkosarak között a belső stabilitás (internal stability) teljesülését: 1,1 1,35 τ max 1,5 τ max τ all 1,1 1,35 σ max 1,5 σ max σ all.3.. II. Kombináió (. számítás): Külső stabilitás vizsgálata Határállapot: GEO; tervezési módszer: DA-3 (A + M + R3) Hatások (Ation): az esetleges, kedvezőtlen hatású terheket 1,3-as pariális tényezővel kell figyelembe venni. (Az esetleges,de kedvező hatású terheket nem kell figyelembe venni.) Talajjellemzők (Material): A nyírószilárdsági paramétereket (tgφ, ) 1,35-ös pariális tényezővel osztva kell figyelembe venni. Figyelem, nem a φ-ben, hanem a tgφ-ben! Ellenállás (Resistane): A végeredményként kapott, a külső stabilitásra vonatkozó biztonsági tényezőnek (overall stability safety oeffiient) 1-nél nagyobbnak kell lenni. Ebben a számításban a kőkosarak közötti feszültséget és szilárdságot nem kell vizsgálni. Összességében a tervezés az jelenti, hogy a futtatás(!) során az összes fenti feltételt be kell tartani és lehetőleg a leggazdaságosabb (itt: a legkisebb területű) keresztmetszetet kell megtalálni/megtervezni. 3. Kihorgonyzott ölöpfalas megtámasztás A rézsűs kialakítás másik alternatívájaként hézagos ölöpfalas megtámasztást kell tervezni: ehhez előbb közelítő számítással meg kell határozni a befogási mélységet és a közelítő horgonyerőt, majd az ellenőrzését a Plaxis véges elemes program bemutató verójával (Introdutory version) kell elkészíteni. 8.

9 ~H/3 Geotehnika (BMEEOGTMIT5) gyakorlat 3.1. Közelítő (kézi) számítás >0, t 1,0 H >4,0 1, / 3. ábra: A ölöpfalas megtámasztás geometriája A hézagos ölöpfal geometriája a 3. ábra alapján vehető fel. A horgony elhelyezésének geometriája: a horgonyfej kb. a teljes mélység (H) felső harmadoló pontjába kerüljön (a pozitív és negatív maximális nyomatékok közti különbség legyen minimális), a horgony szára os dőléssel készül, a dolgozó rész kerüljön legalább a felszín alatti 4 m-es mélységbe. A földkiemelés első üteme a horgonyzási szint alatti 1 méteres szintig készül. A ölöpfal befogási hosszát (t) közelítő számítással kell meghatározni. Ehhez meg kell határozni a σ xa aktív és σ xp passzív földnyomási ábrákat (5. ábra). A földnyomások falra merőleges (vízszintes) komponense: aktív határállapotban: a a z Ka ( z) K passzív határállapotban (ehhez a z mélységet természetesen a munkagödör alsó síkjától kell mérni, a munkagödörben hasznos felszíni terhelés nins): ( z) K z p p K p Földnyomási szorzók (a földnyomások fiktív hátlapra merőleges komponenseinek számításához): - aktív: os os ( ) K a sin( ) sin( ) os os( os( ) - passzív: A képletekben szereplő paraméterek (3. ábra): φ a talaj belső súrlódási szöge; δ a falsúrlódási szög; os os os ( ) os( β a terephajlás (aktív esetben a fal mögött, passzív esetben a fal előtt); K p sin( ) sin( ) os( ) 9.

10 t=? t=? ka(t) kp(t) ka1 Geotehnika (BMEEOGTMIT5) gyakorlat α a fal hajlásszögének függőlegessel bezárt szöge (pozitív, ha a fal vonalát az óramutató járásával egyező irányba forgatva kapjuk a függőlegestől). a p a z a 4. ábra: A paraméterek értelmezése a földnyomási tényező meghatározásához A számított földnyomási tényezők ellenőrizhetőek a Rankine-féle földnyomási tényezőkkel való összehasonlítással. x,a z horgonyzás szintje E a1 z x,p E (t) a z V V E (t) p u z 5. ábra: Földnyomások a közelítő számításhoz. Ki kell számítani az E a1, E a (t) és a E p (t) földnyomási erőket. Ez utóbbi kettő sak paraméteresen írható fel, mert értéke a befogás t hosszától függ. A horgonyzás szintjére felírt nyomatéki egyenletből meghatározható az egyetlen ismeretlen paraméter: a befogás t mélysége. A számítás során az egyenletesen megoszló felszíni terhet 1,5/1,35 1,1 pariális tényezővel szorozva kell figyelembe venni. A passzív földnyomási erőt ugyanakkor 1,35 1,4 1,9 értékkel kell osztani. A falra felírt (vízszintes) vetületi egyenletből meghatározható a horgonyerő értéke. 10.

11 3.. A horgonyzott, hézagos ölöpfal jellemzői A D átmérőjű ölöpök tengelytávolsága t (pl. a Ф60/100 jelölés azt jelenti, hogy 1,0 méterenként készülnek a 60 m átmérőjű ölöpök, tehát két ölöp között 40 m távolság marad. A ölöpfal ineriája: A ölöpfal keresztmetszeti területe: A C16/0 minőségű beton rugalmassági modulusa A Plaxis az EA és az EI paraméterekből visszaszámolja a helyettesítő falvastagságot (d). A Poisson-tényező (ν) és a helyettesítő fal súlya (w) lehet 0. D 4 I 64 t D A 4 t kn E d 18,3 mm A horgonyszár (anhors) jellemzőire közelítőleg EA= kn és L spaing =-3 m vehető fel. A horgony dolgozó szakaszára (geogrids elemként modellezzük) a horgonyszárral megegyező EA érték vehető fel Számítási lépések a Plaxisban A kezdeti feltételek számításánál aktiválni kell a ölöpfalat is. 1. Földkiemelés a horgonyzáshoz (staged onstrution): kb. a horgonyzás alatti 1 méteres szintig.. Horgonyzás (staged onstrution): a horgonyt aktiválni kell és a horgonyszárra meg kell adni a feszítőerőt (pre-stress fore), ami a végső (a teherbírási határállapot számításánál kapott) horgonyerő kb %-a legyen. 3. Használhatósági határállapot (staged onstrution): földkiemelés a tervezett szintig. Terhelés nins. Ebben a számítási lépésben ellenőrizendők az elmozdulások. 4. Teherbírási határállapot (plasti/total multiplier): Terhelés figyelembe vétele 1,5/1,35 1,1 pariális tényezővel. A kapott igénybevételeket (nyomaték=bending moments és nyíróerő=shear fores) 1,35-ös pariális tényezővel kell szorozni. 5. Általános állékonyság (φ- redution): a biztonsági tényezőnek legalább 1,35-nek kell lenni, ha ezt nem éri el, akkor a horgonyszár hosszát növelni kell. Ügyelni kell arra is, hogy a tönkremeneteli zóna ne érintse a doboz-modellt! A számítás során iteráiót sak a horgonyerő ellenőrzésére (. pont szerinti kb %) kell készíteni ill. feltétel az általános állékonyság teljesítése (5. pont szerint) Részletes műszaki leírást kell készíteni hivatkozott, Plaxisból kimásolt ábrákkal. A műszaki leírás tartalmazza a kézi és a véges elemes számítás közti eltérések okait (pl. földnyomás kézi számítása elmozdulás nélkül vagy a Mohr-Coulomb talajmodell hatása). 4. Az Euroode-ban leggyakrabban használt rövidítések angol és magyar megnevezései jel angol magyar jel angol magyar A aidental rendkívüli net nettó összesített A area terület nom nominal névleges onstrution építése P prestressing előfeszítés d design tervezési p peak sús, legnagyobb dir diretion irány R, ref referene referenia deb debris uszadék rep representative reprezentatív dst destabilizing destabilizáló, felborító s sliding lesúszó E effet hatás set settled megüllepedett, megsüllyedt e elasti rugalmas stb stabilizing stabilizáló ef effetive hatékony, hatásos sup superior, upper felső f, F fore erő, hatás t thermal hő fav favourable kedvező t time idő fr frition súrlódás tot total teljes g, G gravity súly, gravitáió u uniform egyenletes h,n horizontal nominal vízszintes névleges (erő) unfav iunfavourable kedvezőtlen inf inferior, lower alsó v veloity sebesség k harakteristi karakterisztikus, jellemző v, V volume térfogat 11.

12 m mean átlagos, közép (érték) w wind szél m, M material anyag wa water víz m modify módosít, módosított wet wet nedves n number szám, szintszám 7. táblázat: Az Euroode-ban használt rövidítések angol és magyar megnevezései 5. Szabványok MSZ EN 1990:005: Euroode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai. MSZ EN :006: Euroode 7: Geotehnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok. MSZ EN 1997-:008: Euroode 7: Geotehnikai tervezés.. rész: Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján. MSZ ENV :000: Euroode 7: Geotehnikai tervezés. 3. rész: Tervezés terepi vizsgálatok alapján. 6. Felhasznált irodalom Bond, A., Harris, A.: Deoding EuroCode 7. Taylor & Franis, London and New York, 008. Czap Z., Mahler A., Mesi J., Mózár B., Nagy L., Takás A.: Euroode 7 vízépítő mérnököknek. Innova-Print Kft., Budapest, 010. Deák Gy., Erdélyi T., Fernezelyi S., Kollár L., Visnovitz Gy.: Terhek és hatások. Tervezés az Euroode alapján. Business Media Magyarország Kft., Budapest, 006. Duruz L., Manninger M., Takás A.: Támfalak. Szögtámfal és súlytámfal (gabionfal) tervezése. pp Könyv: Dalmy D., Szilvágyi L. (szerk.): Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint, MMK Tartószerkezeti és Geotehnikai Tagozata, ISBN , Budapest, Magyarország, 01, p.648 Kézdi Á.: Talajmehanika I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovás M.: Földművek egyetemi jegyzet, Budapest, 004, p.9 Szepesházi R.: Geotehnikai tervezés. Tervezés az Euroode 7 és a kapsolódó európai geotehnikai szabványok alapján. Business Media Magyarország Kft., Budapest, 008. Takás A.: Földművek gyakorlati segédlet, Budapest, 01., p.48 1.

13 7. Mintafeladatok 13.

14 8. Az Euroode 7 egységes jelölésrendszerének elemei Talajfizika ρ d száraz térfogatsűrűség ρ s talajszemsék sűrűsége ρ nedves térfogatsűrűség I a aktivitási index (A plasztiitási index és a talaj agyagfrakiójának hányadosa.) CF agyagfrakió (A 0,00 mm-nél kisebb névleges átmérőjű szemsék száraz tömegének, illetve a teljes száraz tömegnek (vagy a durva frakió eltávolítása utáni száraz tömegnek) a hányadosa.) C U egyenlőtlenségi mutató C C görbületi mutató C kompressziós index w víztartalom w L folyási határ w P sodrási határ I P plasztiitási index I L folyóssági index I C konziszteniaindex I D tömörségi index γ térfogatsúly γ hatékony térfogatsúly γ γ a térfogatsúly pariális tényezője γ w a víz térfogatsúlya ϕ k karakterisztikus súrlódási szög ϕ hatékony súrlódási szög γ ϕ a hatékony súrlódási szög (tanϕ ) pariális tényezője ϕ v a kritikus állapothoz tartozó súrlódási szög ϕ v;d ϕ v tervezési értéke ϕ d ϕ tervezési értéke kohézió hatékony kohézió γ a hatékony kohézió pariális tényezője u drénezetlen nyírószilárdság u;d a drénezetlen nyírószilárdság tervezési értéke γ u a drénezetlen nyírószilárdság pariális tényezője e hézagtényező E oed ödométeres modulus k áteresztőképességi együttható Talajvíz GWL k talajvízszint karakterisztikus értéke GWL d talajvízszint tervési értéke u pórusvíznyomás u dst;d az állékonyságsökkentő teljes pórusvíznyomás tervezési értéke h a felhajtóerőt meghatározó vízoszlopmagasság h a talajtömb magassága a hidraulikus felszakadás ellenőrzése esetén h w;k a hidrosztatikus vízoszlopmagasság karakterisztikus értéke a talajtömb talpán γ Q;dst a hidraulikus talajtörést okozó, állékonyságsökkentő hatás pariális tényezője a hidraulikus talajtörés ellen működő, állékonyságnövelő hatás pariális tényezője γ Q;stb Általános s s 0 s 1 s f K 0 K 0;β K a K p K K n K K γ β δ δ d k σ h;0 σ stb;d γ süllyedés azonnali süllyedés konszolidáiós süllyedés a kúszás okozta (másodlagos) süllyedés a süllyedési tényező a nyugalmi földnyomás szorzója a nyugalmi földnyomás szorzója a vízszintessel β szöget bezáró megtámasztott földfelület esetén az aktív földnyomás vízszintes komponensének szorzója a passzív földnyomás vízszintes komponensének szorzója a kohézióhoz rendelt szorzó a felszínre merőleges teherhez tartozó szorzó a függőleges teherhez tartozó szorzó a talaj súlyához tartozó szorzó a fal mögötti térszín hajlásszöge (emelkedés esetén pozitív) a tartószerkezet és a talaj közötti súrlódási szög (falsúrlódás) δ tervezési értéke a δ d /ϕ v;d arány a hatékony nyugalmi földnyomás vízszintes összetevője az állékonyságnövelő teljes függőleges feszültség tervezési értéke a megtámasztott talaj térfogatsúlya 14.

15 a z σ(z) τ(z) σ a (z) σ p (z) τ a (z) τ p (z) θ v h γ R;e γ R;h γ R;v adhézió (a talaj és a fal között) a fal hátlapja mentén lefelé mért függőleges távolság a z mélységben a falra merőlegesen ható feszültség a z mélységben a fallal párhuzamosan ható feszültség a falra merőlegesen ható feszültség z mélységben (aktív határállapotban) a falra merőlegesen ható feszültség z mélységben (passzív határállapotban) a fallal párhuzamosan ható feszültség z mélységben (aktív határállapotban) a fallal párhuzamosan ható feszültség z mélységben (passzív határállapotban) a fal iránya, valamint a függőleges által bezárt szög; pozitív, ha a talaj a fal fölött van a legalsó súszólap érintőjének szögelfordulása; pozitív, ha a súszólap fölötti talajtömeg alulról domború falmagasság a földellenállás pariális tényezője az elsúszási ellenállás pariális tényezője a talajtörési ellenállás pariális tényezője Síkalapok A hatékony alapfelület A a teljes nyomott alapfelület B alapszélesség B hatékony alapszélesség C d az alapok mozgásának határértéke d takarási mélység D takarási mélység H vízszintes erő, vagy egy összegzett hatásnak az alapfelülettel párhuzamos összetevője H d a H tervezési értéke θ a H erő irányának szöge L alaphossz L hatékony alaphossz α az alapfelület vízszintessel bezárt szöge N teherbírási tényezők, és γ lábindexekkel e az eredő hatás külpontossága B és L lábindexekkel i a teher ferdeségi tényezője a kohézióra, a takarásra és a γ térfogatsúlyra utaló lábindexekkel m az i ferdeségi tényező képleteiben szereplő hatványkitevő t w,k talajvízszint alapsík alatti karakterisztikus értéke t w,d talajvízszint alapsík alatti tervezési értéke b az alapsík hajlására vonatkozó tényezők tervezési értékei, és γ lábindexekkel p az alapsíkon lineárisan eloszló talpfeszültség Cölöpalapok A b A s;i F ;d F t;d F tr;d b;k s;i;k R b;al R b;d R b;k R R ;al R ;d R ;k R ;m R s;d R s;al R s;k R t R t;d R t;k R t;m R tr R tr;d γ b γ s γ s;t γ t ξ ξ 1 ; ξ ξ 3 ; ξ 4 ξ 5 ; ξ 6 a ölöp talpfelülete a ölöp palástfelülete az i-edik rétegben a ölöpre vagy ölöpsoportra ható tengelyirányú nyomóerő tervezési értéke a ölöpre vagy ölöpsoportra ható tengelyirányú húzóerő tervezési értéke a ölöpre vagy a ölöpsoportra ható keresztirányú erő tervezési értéke a ölöpök fajlagos talpellenállásának karakterisztikus értéke a ölöpök fajlagos palástellenállásának karakterisztikus értéke az i-edik rétegben a ölöp talpellenállása talajvizsgálati eredményekből számítva a ölöp talpellenállásának tervezési értéke a ölöp talpellenállásának karakterisztikus értéke a ölöp talajkörnyezetének nyomási ellenállása R számított értéke R tervezési értéke R karakterisztikus értéke R egy vagy több ölöp-próbaterheléssel meghatározott értéke a ölöp palástellenállásának tervezési értéke a ölöp palástellenállása talajvizsgálati eredményekből számítva a ölöp palástellenállásának karakterisztikus értéke az egyedi ölöp húzási ellenállása az egyedi ölöp vagy a ölöpsoport húzási ellenállásának, illetve a horgonyszerkezet anyagi ellenállásának tervezési értéke az egyedi ölöp vagy a ölöpsoport húzási ellenállásának karakterisztikus értéke az egyedi ölöp egy vagy több ölöp-próbaterheléssel megállapított húzási ellenállása a ölöp keresztirányú ellenállása a ölöp keresztirányú ellenállásának tervezési értéke a ölöpök talpellenállásának pariális tényezője a ölöp palástellenállásának pariális tényezője a ölöp húzási ellenállásának pariális tényezője a ölöp teljes/kombinált ellenállásának pariális tényezője a vizsgált ölöpök számától vagy a vizsgált talajszelvények számától függő korreláiós tényező a statikus próbaterhelésekkel meghatározott ölöpellenállás korreláiós tényezője a talajvizsgálatok alapján meghatározott ölöpellenállás korreláiós tényezője, ha nem végeznek próbaterhelést a dinamikus próbaterhelésekkel meghatározott ölöpellenállás korreláiós tényezője 15.

16 Horgonyzás P P d P p R a R a;d R a;k γ a γ a;p γ a;t ξ a horgonyerő a horgonyerő tervezési értéke az injektált horgony vizsgálati terhe alkalmassági vizsgálat esetén a horgony kihúzódási ellenállása R a tervezési értéke R a karakterisztikus értéke a horgonyok kihúzódási ellenállásának pariális tényezője a tartós horgonyok kihúzódási ellenállásának pariális tényezője az ideiglenes horgonyok kihúzódási ellenállásának pariális tényezője a horgony kihúzódási ellenállásának korreláiós tényezője Erők és hatások az egyenletesen megoszló térszíni teher az adott térszín területegységére vonatkoztatva p függőleges irányú egyenletesen megoszló térszíni teher a vízszintes vetület területegységére vonatkoztatva E d az igénybevétel tervezési értéke γ E az igénybevétel pariális tényezője E stb;d az állékonyságnövelő igénybevételek tervezési értéke E dst;d az állékonyságsökkentő igénybevételek tervezési értéke F d a hatás tervezési értéke F k a hatás karakterisztikus értéke F rep a hatás reprezentatív értéke γ f a hatások pariális tényezője, mely számításba veszi, hogy a hatás a reprezentatív értékétől kedvezőtlenül eltérhet γ F a hatás pariális tényezője G dst;d az állékonyságsökkentő állandó hatások tervezési értéke felúszás ellenőrzése esetén G stb;d az állékonyságnövelő állandó függőleges hatások tervezési értéke felúszás ellenőrzése esetén G stb;d az állékonyságnövelő, állandó függőleges hatások tervezési értéke a felszakadás ellenőrzésekor (víz alatti súly) γ G;stb az állékonyságnövelő állandó hatás pariális tényezője Q dst;d az állékonyságsökkentő esetleges függőleges hatások tervezési értéke a felúszás ellenőrzése esetén γ G;dst az állékonyságsökkentő állandó hatás pariális tényezője R d az ellenállás tervezési értéke valamely hatással szemben R p;d az alaptest oldalfelületén működő földnyomásból származó ellenállás tervezési értéke γ R az ellenállás pariális tényezője γ R;d az ellenállás modellbizonytalanságának pariális tényezője S dst;d a talajban működő, állékonyságsökkentő szivárgási erő tervezési értéke S dst;k a talajban működő, állékonyságsökkentő szivárgási erő karakterisztikus értéke T d a teljes nyírási ellenállás tervezési értéke, amely a ölöpsoportot befogadó talajtömb peremén, avagy a tartószerkezet talajjal érintkező részén működik V függőleges erő, vagy egy összegzett hatásnak az alapfelületre merőleges összetevője V d V tervezési értéke V d a hatékony függőleges hatásnak vagy a teljes hatás alapfelületre merőleges összetevőjének a tervezési értéke V dst;d a tartószerkezetre átadódó, állékonyságsökkentő függőleges hatás tervezési értéke V dst;k a tartószerkezetre átadódó, állékonyságsökkentő függőleges hatás karakterisztikus értéke γ G az állandó hatás pariális tényezője γ Q az esetleges hatás pariális tényezője az igénybevétel modellbizonytalanságának pariális tényezője γ S;d Egyéb a d a nom Δa n X d X k z γ m γ m;i γ M γ u ψ k n a geometriai adat tervezési értéke a geometriai adat névleges értéke a geometriai adat névleges értékének módosítása egy bizonyos tervezési élból darabszám, például ölöpöké vagy vizsgált talajszelvényeké az anyagjellemző tervezési értéke az anyagjellemző karakterisztikus értéke függőleges távolság a talajparaméter (anyagjellemző) pariális tényezője az i-edik réteg talajjellemzőjének pariális tényezője a talajparaméter (anyagjellemző) pariális tényezője, mely figyelembe veszi a modellbizonytalanságot is az egyirányú nyomószilárdság pariális tényezője kombináiós tényező, mellyel a karakterisztikus értékből a reprezentatív érték képezhető a minták számától függő statisztikai paraméter (karakterisztikus érték számításához) Mértékegységek erő kn tömeg kg nyomaték knm sűrűség kg/m 3 térfogatsúly kn/m 3 feszültség, nyomás, szilárdság és merevség kpa áteresztőképességi együttható m/s konszolidáiós tényező m /s 16.

17 Rövidítések OCR túlkonszolidáltsági viszonyszám (overonsolidation ratio) CFA folyamatos spirállal fúrt ölöp (onstant flight auger) CPT nyomószondázás (one penetration test) CPTM mehanikus nyomószondázás (mehanial one penetration test) CPTU nyomószondázás pórusvíznyomás-méréssel (piezoone CPT) DPL könnyű dinamikus verőszonda (dynami probing light) DPM közepes dinamikus verőszonda (dynami probing medium) DPH nehéz dinamikus verőszonda (dynami probing heavy) DPSH igen nehéz dinamikus verőszonda (dynami probing super heavy) SPT standard penetráiós vizsgálat (standard penetration test) SPT(C) solid one standard penetration test SR talaj-kőzet szondázás SS nyomószondázás PMT presszióméteres vizsgálat fajtái: MPM Ménárd-féle PBP furatban működtetett SBP önbefúró FDP teljes talajkiszorításos DMT lapdilatométeres vizsgálat WST fúrószondázás FVT terepi nyírószondázás PLT terhelőlapos vizsgálat SE szeizmikus mérések PIL ölöp-próbaterhelés RDT kőzetdilatométeres vizsgálat CBR kaliforniai teherbírási viszonyszám OED ödométeres vizsgálat TX triaxiális vizsgálat fajtái: U U C U PT(F) változó víznyomású áteresztőképesség-vizsgálat PT(C) állandó víznyomású áteresztőképesség-vizsgálat DST közvetlen nyírás SIT szilárdságiindex-vizsgálat SV szitálás DSS közvetlen egyszerű nyíróvizsgálat Talajvízmérés: GW talajvízmérés GWO talajvízmérés nyílt rendszerrel GWC talajvízmérés zárt rendszerrel Mintavétel: PS dugattyús CS magmintavevő AS spirálfúró OS nyitott mintavevő TP mintavétel kutatógödörből Frakiók: Bo; bo görgeteg Co; o maskakő Gr; gr kavis kavis, homok tovább osztályozható: F; f finom Sa; sa homok M; m közepes Si; si iszap C; durva Cl; l agyag Or; or szerves Mg feltöltés Határállapotok EQU az egyetlen merev testnek tekintett tartószerkezet vagy talajtömb állékonyságvesztése, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a szerkezeti anyagok és a talaj szilárdsága nem befolyásolja jelentősen STR a tartószerkezet vagy a tartószerkezeti elemek, például a síkalapok, a ölöpök vagy az alapfalak belső törése vagy túlzott mértékű alakváltozása, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a szerkezeti anyagok szilárdsága jelentősen befolyásolja GEO a talaj törése vagy túlzott mértékű alakváltozása, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a talaj vagy a szilárd kőzet szilárdsága jelentősen befolyásolja UPL a tartószerkezet vagy a talaj egyensúlyvesztése a víznyomás (felhajtóerő) vagy más függőleges hatás miatti felúszás folytán HYD hidraulikus gradiens által a talajban okozott hidraulikus felszakadás, belső erózió vagy buzgárosodás C C 17.

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

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

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

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

támfalak (gravity walls)

támfalak (gravity walls) Támfalak támfalak (gravity walls) Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó

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

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

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Támfalak Támszerkezetek típusai Támfalak: Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló

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

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

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

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

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

Részletesebben

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek

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

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Projekt Dátum : 0..005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Földrengés számítás : Ellenőrzési

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

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

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

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03 GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03 HORGONYZOTT SZERKEZETEK Wolf Ákos 2015/16 2. félév Horgony 2 horgonyfej a szabad szakasz befogási szakasz Alkalmazási terület 3 Alkalmazási terület 4 Alkalmazási terület 5

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS 1 M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás térségében WOLF ÁKOS 2 HELYSZÍN HELYSZÍN 3 TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGYI PIHENŐ ÉRD DIÓSD ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS 4 1993. október 5. ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS

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

Cölöpalapozások - bemutató

Cölöpalapozások - bemutató 12. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpalapozások - bemutató Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja, hogy bemutassa a GEO 5 cölöpalapozás számításra használható programjainak gyakorlati

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnika tevékenységek európai szabványosításának áttekintése EU-program 2007-08 valamennyi

Részletesebben

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János Rugalmasan ágyazott gerenda vizsgálata AXIS VM programmal Szép János 2013.10.14. LEMEZALAP TERVEZÉS 1. Bevezetés 2. Lemezalap tervezés 3. AXIS Program ismertetés 4. Példa LEMEZALAPOZÁS Alkalmazás módjai

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 5 V. AZ ALAPTESTEk ÁLLÉkONYSÁgÁNAk A vizsgálata 1. TALAJTÖRÉSSEL, felúszással, ELCSÚSZÁSSAL, felbillenéssel SZEMbENI biztonság Az épületek, létesítmények állékonyságának

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. 1 I. Tervezési, kiindulási adatok A talajvizsgálati jelentés a Fehértó Non-profit Kft. megbízásából

Részletesebben

Horgonyzott szerkezetek

Horgonyzott szerkezetek Horgonyzott szerkezetek Horgonyzott szerkezetek Horgonyzott fal Elemes horgonyfal A horgonyzási technológiája Fúrási technológiák levegıöblítéssel vízöblítéssel fúróiszappal cementlével béléscsıvel

Részletesebben

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése 36. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2017. június Mikrocölöp alapozás ellenőrzése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_en_36.gsp Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja, egy mikrocölöp alapozás ellenőrzésének

Részletesebben

Szabványok és számítási beállítások használata

Szabványok és számítási beállítások használata 1. Számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szabványok és számítási beállítások használata Program: Súlytámfal Fájl: Demo_manual_01.gtz Ez a fejezet a Beállítás kezelő helyes használatát mutatja

Részletesebben

Építészeti tartószerkezetek II.

Építészeti tartószerkezetek II. Építészeti tartószerkezetek II. Vasbeton szerkezetek Dr. Szép János Egyetemi docens 2019. 05. 03. Vasbeton szerkezetek I. rész o Előadás: Vasbeton lemezek o Gyakorlat: Súlyelemzés, modellfelvétel (AxisVM)

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

A talajok összenyomódásának vizsgálata

A talajok összenyomódásának vizsgálata A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:

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

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

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

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció A geotechnikai tervezés filozófiája Egy kis történelem és jövőkép Jellemző geotechnikai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1743/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika

Részletesebben

III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz

III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz 1. Földnyomás meghatározása Alkalmazható módszerek: Rebhann-tétel (ha δ φ feltétel teljesül), Poncelet szerkesztés, ngesser görbés eljárás. 1.1 Rebhann tétel

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert Mérnökgeológia 3. előadás Szepesházi Róbert 1 Geológia irodalomkutatás (desk study) Topográfiai térképek Geológiai térképek Geotechnikai térképek Geológiai, földrajzi leírások Felszínrendezési tervek Meglévő

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

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése 18. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_18.gsp A fejezet célja egy cölöpcsoport fejtömbjének elfordulásának,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása 15. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2017. március Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása Program: Cölöp CPT Fájl: Demo_manual_15.gpn Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja,

Részletesebben

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Síkalap ellenőrzés Adatbev. Síkalap ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátu : 02.11.2005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : EN 199211 szerinti tényezők : Süllyedés Száítási ódszer : Érintett

Részletesebben

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása 13. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2013. árilis Egyedi cölö függőleges teherbírásának számítása Program: Fájl: Cölö Demo_manual_13.gi Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja, egy egyedi cölö függőleges

Részletesebben

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI Wolf Ákos Mechanikai állapotjellemzők és egyenletek 2 X A X 3 normál- és 3 nyírófeszültség a hasáb oldalain Y A x y z xy yz zx Z A Y Z ZX YZ A

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.10.11. Vasbeton külpontos nyomása Az eső ágú σ-ε diagram miatt elvileg minden egyes esethez külön kell meghatározni a szélső szál összenyomódását.

Részletesebben

Geotechnikai szondázások eszközök

Geotechnikai szondázások eszközök Geotechnikai szondázások eszközök Dr. Horváth Tibor GEOVIL Kft. Canterbury Enginnering Association (UK) 2013. november 26. GEOVIL KFT. GEOVIL Kft. GEOTECHNIKAI IRODA 2000 Szentendre, Pf. 121. www.geovil.hu;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

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

Miért létesítünk támszerkezeteket?

Miért létesítünk támszerkezeteket? 1 TÁMSZERKEZETEK I. Bevezetés 2 földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal, szögtámfal, gabionfal, máglyafal, vasalt földtámfal,

Részletesebben

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS I. (LGM-SE012-1) 2. ELŐADÁS SÍKALAPOZÁSOK TERVEZÉSE WOLF ÁKOS április 2

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS I. (LGM-SE012-1) 2. ELŐADÁS SÍKALAPOZÁSOK TERVEZÉSE WOLF ÁKOS április 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS I. (LGM-SE02-) 2. ELŐADÁS SÍKALAPOZÁSOK TERVEZÉSE WOLF ÁKOS 206. április 2 Síkalapozás - ismétlés 2 Síkalap fogalma Síkalap alkalmazási köre teherátadás az alapsíkon felszínközeli

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

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

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

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

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

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

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

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

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

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

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Konszolidáció-számítás Adatbev. Tarcsai út. 57/8 - Budapest Konszolidáció-számítás Adatbev. Projekt Dátum : 7.0.0 Beállítások Cseh Köztársaság - régi szabvány CSN (7 00, 7 00, 7 007) Süllyedés Számítási módszer : Érintett zóna korlátozása

Részletesebben

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015 05.0.3. Ecel Geotechniki numerikus módszerek 05 Feldtok Szögtámfl ellenőrzése A Ferde, terhelt térszín, szemcsés háttöltés, elcsúszás, nyomtéki ábr Sávlp süllyedésszámítás B Két tljréteg, krkterisztikus

Részletesebben

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás

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 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom Bevezetés VEM - geotechnikai alkalmazási területek

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

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

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

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

GEOTECHNIKA. Földtudományi BSc alapszak. 2017/18 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GEOTECHNIKA. Földtudományi BSc alapszak. 2017/18 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GEOTECHNIKA Földtudományi BSc alapszak 2017/18 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3.1. Bevezetés Az Eurocode szabványok (amelyeket gyakran EC-knek is nevezünk) kiadása az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) feladata.

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

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

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME

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

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

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

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

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