TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT"

Átírás

1 BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöi Kar Hia és Szerezete Tanszée TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT Segélet v. Összeállította: Koris Kálmán Erői László Buapest, 007. otóber 7.

2 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Tartalomjegzé. Alalmazott szabváno és előíráso Szerezeti ialaítás Anago és anagjellemző Terhe Állanó terhe Állanó teher I Állanó teher II-IV Esetleges terhe Hóteher Szélteher Igénbevétele számítása Igénbevétele tervezési értée teherbírási határállapotban Használhatósági határállapoto Fa anagú teherviselő szerezeti eleme teherbírásána ellenőrzése A szarua ellenőrzése A torogerena ellenőrzése Kapcsolato teherbírásána ellenőrzése A szarua és a talpszelemen apcsolata A szarua és a torogerena apcsolata Szarua tolásána ellenőrzése Hossziránú merevítés özelítő ellenőrzése Vasbeton szerezeti eleme teherbírásána vizsgálata Koszorú vasalása Vasbeton oszlop vasalása Mellélete... 6

3 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Torogerenás eélszé tervezése az EUROCODE 5 szerint A elaat eg beépített tetőterű torogerenás eélszé őbb szerezeti elemeine illetve azo apcsolataina tervezése az EUROCODE szerint.. Alalmazott szabváno és előíráso Terhe: EUROCODE Beton és betonacél: EUROCODE Acélanagú ötőeleme, szögacél heveer: EUROCODE 3 Faszerezete: EUROCODE 5 Faanag: Mellélet az EUROCODE 5-höz. Szerezeti ialaítás h hv ho α cserépeés cserépeés 4/48 mm lécezés 4/48 mm lécezés 4 mm ellenlécezés 4 mm ellenlécezés páraéező ólia páraéező ólia bitumenes lemez bitumenes lemez 4 4 mm esza bur. 4 mm esza bur. szarugerena szarugerena hőszigetelés 4 mm esza bur. torogerena hőszigetelés esza bur. 3 5 t sz 6 t sz mt m 8 8 palóburolat úsztató réteg simító réteg vb. öém a e a a' l e a' L ±0,00 - torogerena, - szarugerena, 3 - talpszelemen, 4 - taréjszelemen (taréjesza), 5 - taréjogópár (taréjogó), 6 - ogópár, 7 - vasbeton oszorú, 8 - vasbeton merevítő oszlop 3

4 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Statiai váz A torogerenás eélszé statiai váza eg háromcsulós, vonóruas, egszeresen határozatlan szerezet. A vonórú szerepét a vasbeton öémlemez vag ötőgerena látja el. h hv ho a e a a' l e a' L 3. Anago és anagjellemző A a legontosabb anagjellemzői: A szilársági jel szerinti anagjellemző az EUROCODE 5 táblázatából vehető i (B mellélet). testsűrűség: ρ a rugalmassági moulus a száliránnal párhuzamosan: E 0,05 rugalmassági moulus a száliránra merőlegesen: E 90,05 nírási moulus: G 05 szilársági jellemző: hajlítószilárság: m, nomószilárság rostoal párhuzamosan: c,0, nomó szilárság rostora merőlegesen: c,90, húzó szilárság rostoal párhuzamosan: t,0, húzószilárság rostora merőlegesen: Az inexeben alalmazott röviítése: sz: szarua t: torogerena tsz: talpszelemen öt: ötőeleme áll: állanó teher - aanagú teherviselő szerezete: biztonsági ténező: γ a =,3 - beton: biztonsági ténező: γ c =,5 szilársági jellemző: c - betonacél: biztonsági ténező: γ c =,5 szilársági jellemző: t,90, 4

5 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. - ötőeleme és szögacél heveer: pl. csavar minőség: 5.6 szögacél: A37 biztonsági ténező: γ öt =, 4. Terhe A oláshatár araterisztius értée átmenőcsavar és szögacélo: u = 40 N/mm acsavar és szeg: u = 340 N/mm 4.. Állanó terhe 4... Állanó teher I. A szaruállás önsúlát választju az. sz. terhelési esetne. Ebben az esetben minét ajánlott rúszerezeti program (AXIS, PFRAME) a orábban megaott eresztmetszeti területeből és térogatsúlból automatiusan számítja a rúeleme önsúlát (g I ). A aanagú teherviselő eleme méreteit előre elvesszü (C mellélet). A szarua pl. 0/6 vag 0/8, a torogerena 0/ vag 0/4, a talpszelemen 0/0 eresztmetszetű lehet [4] Állanó teher II-IV. A többi önsúlterhet a övetező terhelési esetben aju meg az alábbi ábra szerint. A tetőhéjazat elület mentén megoszló önsúlából a szaruálláso távolságána megelelően épezzü a g II vonalmenti megoszló terhet. Megahatju ere rú mentén megoszló teherént is. Az álmennezet és a hőszigetelés súla (g III ) hasonló móon terheli a szarugerenána a eltámaszoási pont és a torogerena csatlaozása özötti szaaszát. A torogerenára ugancsa ráhelezzü az álmennezet és hőszigetelés súlából származó vonalas g IV terhet. g IV g III g I g II Teherelemzés: cserépeés - hornolt: 0,38 N/m - betoncserép: 0,60 N/m hőszigetelés - Hungarocell: 0,-0, N/m 3 - őzetgapot: 0,3-,7 N/m 3 eszaborítás - -os esza: ρ a =5 7 N/m 3 lécezés: mm (osztásöz az alalmazott cserép méretétől üggően) Az g I g IV állanó terhe biztonsági ténezője: γ G =,35 5

6 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 4.. Esetleges terhe A hóteher és a szélteher értéét az EUROCODE szerint vesszü el (MSZ ENV és MSZ ENV 99--4) Hóteher A tető hóterhéne tervezési értée: s = γ s s ahol: s γ s =,5 a vízszintessel α szöget bezáró tető vízszintes vetületére vonatoztatott üggőleges iránú hóteher a hóteher biztonsági ténezője A vízszintessel α szöget bezáró tető vízszintes vetületére vonatoztatott üggőleges iránú hóterhet a övetező összeüggésből ell számítani: s = μ i C e C t s ahol: s a elszíni hóteher araterisztius értée, Magarország területén az alábbi móon számítható: s = A 0,5 00 [N/m ] e: Magarországon s,5 N/m A - a talaj elszínéne Balti tengerszint eletti magassága [m]-ben. C e a szél miatti csöentő ténező, értée szoásos iőjárási viszono esetén,0. E ténező,0-nél isebb értéeivel vehető igelembe az erőteljes szél hóterhet csöent hatása. C t a hőmérséleti csöentő ténező, értée szoásos hőszigetelésű tető esetén,0. E ténező,0-nél isebb értéeivel vehető igelembe a tetőn eresztüli intenzív hőveszteség hóterhet csöentő hatása. μ i a hóteher alai ténezője, értéét neregtető esetén a tetősí vízszintessel bezárt α hajlásszögéne üggvénében a övetező olalon látható graionból nerhetjü. 6

7 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. A hóteher alai ténezője a tetősí hajlásszögéne üggvénében μ,6 μ 3,, 0,8 μ 0,4 μ 0, α A tető hajlásszöge 0 α 5 5 < α < α 60 α 60 μ alai ténező 0,8 0,8 0,8 (60-α)/30 0,0 μ alai ténező 0,8 0,80,6 (α-5)/30, (60-α)/30 0,0 Megjegzés: Félneregtető hóterhéne számításához a μ alai ténezőt ell használni. A μ 3 alai ténező összeapcsolóó neregtető hóterhéne számításához használható. Neregtető esetén az EUROCODE szerint igelembe veenő teherelrenezése: (i) μ ( α ) μ (α ) ( i i) 0,5 μ ( α ) ( i i i ) μ ( α ) μ (α ) ( i v ) 0,5 μ ( α ) H α α 7

8 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. A tetőhéjazat önsúlához hasonlóan a hóterhet eg szarugerenára jutó, vonal mentén megoszló teherént aju meg. Teintettel arra, hog esetünben a tetősí vízszintessel bezárt hajlásszöge a tető ét olalán egenlő, az előzőeben bemutatott négéle teherelrenezésből elegenő az alábbi ábrán látható ét eset megaása. Totális hóteher s, s, Félolalas hóteher 0,5 s, A enti ábrán szereplő hóteher értée: s, = t sz γ s μ C e C t s s, = t sz γ s μ C e C t s 4... Szélteher A övetezőben a legeljebb 00 m magasságú épületere vonatozó szélteher meghatározásána mójával oglalozun. Az EUROCODE szerint az ilen magasságú épülete inamiai hatásora nem érzéene, íg nem tárgalju a szél inamius hatásait és nem oglaozun a szélsúrlóás éréseivel sem. Az EUROCODE a szél hatását a elületre merőleges szélnomás, vag szélerő ormájában moellezi. A továbbiaban csa az MSZ szerinti eljáráshoz elvieben is hasonló elületi szélnomásoat tartalmazó moellt alalmazzu. 8

9 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Eg épület aott ülső elületére műöő szélnomás tervezési értée: w = γ w w e ahol: w e γ w =,5 az épület ülső elületén műöő szélnomás a szélhatás biztonsági ténezője Az épület ülső elületén műöő szélnomást a övetező összeüggésből ell számítani: w e = q re c e (z e ) c pe ahol: q re az átlagos torlónomás, ami egben a szélteher araterisztius értéét jelenti (a %-os túllépéshez tartozó valószínűségi érté), számítását az alábbi összeüggés szerint végezhetjü: q re = ρ v [N/m ] re ahol: ρ a levegő tengerszint eletti magasságtól, hőmérsélettől és légöri nomástól üggő sűrűsége, általános esetben értée,5 g/m 3 - ne tételezhető el v re a szélsebesség reerenciaértée, Magarország területén értéét 0 m/s-ra (7 m/h) ell elvenni A enti értéeet behelettesítve, Magarország területén q re = 0,5 N/m veenő számításba. c e (z e ) a helszínténező, melne értéét a terep tulajonságai (beépítettségi ategóriá, terep tagoltsága) és a z e terepszint eletti, ún. reerenciamagasság üggvénében lehet meghatározni. A szabván szerinti beépítettségi ategóriáat az alábbi táblázat tartalmazza: Beépítettségi ategória Nílt tenger; széliránban legalább 5 m hosszú tó; sima szárazöli I. terület, aaálo nélül Mezőgazasági terület erítéseel, elszórtan mezőgazasági II. építméneel, házaal vag áal III. Külvárosi vag ipari övezet; állanó erő Városi övezet, ahol a ölelület legalább 5 %-át olan épülete ei, IV. amele átlagos magassága legalább 5 m A tervezési elaatban IV.-es beépítettségi ategóriát lehet eltételezni. A helszínténező értéét sí terep esetén a övetező olalon látható graion segítségével határozhatju meg. (Hegviéen, ahol a szélsebességet a terep tagoltsága jelentősen beolásolja, eg c t (z) topográiai ténezőt is igelembe ell venni c e (z e ) számításaor.) 9

10 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. z [m] ülön vizsgálanó IV III II I c e (z) A eélszére ható szélteher számításaor a reerenciamagasság értée az épület magasságával vehető egenlőne: z e = H = m m t h Az épület hossziránú merevítéséne számításához szüségün van a hossziránban műöő, az épület homlozatára ható szélteher értéére is. Az épület üggőleges olalalára ható szélteher esetén az EUROCODE ülönböző zónáat einiál, meleben a szélnomás értée eltérő. Amenniben a vizsgált olalal magassága nem halaja meg a szél iránára merőleges szélességi méretet, elegenő egetlen szélnomás-zóna igelembe vétele. A tervezési elaatban megaott eélszé ill. épület mérete esetén ez a eltételezés jó özelítéssel ennáll, ezért egszerűsítéséppen a számítás során ezt az esetet alalmazhatju. Eor a reerenciamagasság értée az előző esethez hasonlóan az épület magasságával vehető egenlőne: z e = H = m m t h c pe a ülső nomási ténező, melne értée azon A elület üggvénében határozható meg, amelre a szélnomás (szélszívás) nagságát meg aarju határozni. Az összeüggés a övetező: c pe = c pe, ha A m c pe = c pe, (c pe,0 - c pe, ) log 0 A ha m < A < 0 m c pe = c pe,0 ha 0 m A ahol c pe, illetve c pe,0 az A = m illetve A = 0 m terhelt elülethez tartozó c pe értée. A ülső nomási ténező értéeit tervezési elaatban előoruló esetere a övetezőben oglaltu össze. 0

11 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. A ülső nomási ténező értéei a eélszére ható szélteher esetén: Széltámata olal Szélárnéos olal e/4 F b e = min H b - a széliránra merőleges méret Szél Θ = 0 tetőgerinc G H J I b = n t sz e/4 F e/0 e/0 Tetőhajás Zóná Θ = 0 széliránhoz neregtető esetén F G H I J (α) c pe,0 c pe, c pe,0 c pe, c pe,0 c pe, c pe,0 c pe, c pe,0 c pe, 30-0,5 -,5-0,5 -,5-0, 0,7 0,7 0,4-0,4-0,5 45 0,7 0,7 0,6-0, -0,3 60 0,7 0,7 0,7-0, -0,3 Az azonos előjelű értée özött lineáris interpoláció alalmazható. A ülső nomási ténező értéei az épület üggőleges olalalára ható szélteher esetén: Felülnézet Szél D tetőgerinc E b = n t sz

12 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Zóná b/h D E c pe,0 c pe, c pe,0 c pe, 0,8,0-0,3 4 0,6,0-0,3 A b/h arán özbenső értéeinél lineáris interpoláció alalmazanó. A tervezési elaatban az előzőe alapján meghatározanó a övetező szélnomás értée: - A eélszé eg özbenső eretállására ható szélteher értée ( G, H, I és J zónához tartozó szélterhe): Szélnomás szélszívás Balról ható szélteher w,j Jobbról ható szélteher w,j w,h w,h w,g w,i w,i w,g - A eretálláso síjára merőleges, az épület üggőleges végalaira ható w,d szélnomás ( D zónához tartozó szélteher) és w,e szélszívás ( E zónához tartozó szélteher) értéeet a eélszé hossziránú merevítéséne számításához használju. 5. Igénbevétele számítása Az igénbevételeet a 4. pont szerinti terhe alapján számítógépes programmal (pl. PFRAME vag AXIS) számíthatju. A méretezés alapjául szolgáló igénbevétele és reació: Szerezeti eleme méretezéséhez: szaruán: torogerena csatlaozási hele (M max -N, N max -M) torogerenán: torogerena mezőözép (M max -N, N max - M) Kapcsolato (szarua-torogerena; szarua-talpgerena) méretezéséhez: szarua reaciója (A x, A ) torogerena reaciója (N, V) Szarua tolásána méretezéséhez: szaruán: a tervezett tolás helén (ezt célszerű az állanó terheből származó nomatéi ábra nullpontjána a özelében elvenni) (V max -N-M, N max -V-M)

13 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Statiai váz a számítógépes uttatáshoz P-FRAME AXIS Igénbevétele tervezési értée teherbírási határállapotban Az igénbevétele tervezési értééne meghatározásához az EUROCODE szerinti "tartós és átmeneti" tervezési helzet összeüggéseit alalmazzu. A biztonsági és egiejűségi ténezőet [] az A Függelé 4. illetve 5. táblázata alapján vettü el. Biztonsági és egiejűségi ténező A teher típusa γ ψ 0i állanó teher,35 - hó,5 0,6 szél,5 0,6 Igénbevétel tervezési értééne elvi épzése az EC5 szerint: iemelt a hóteher vag iemelt a szélteher Y = γgyg γhóyhó ψszél γszélyszél Y = γgyg ψhó γhóyhó γszélyszél Feltétlenül vizsgálanó ombináció: i) önsúl totális hóteher szélteher ii) önsúl élolalas hóteher szélteher 5.. Használhatósági határállapoto Ebben a elaatban a használhatósági határállapotoat nem vizsgálju. (Az EC5 maximális lehajlásra vonatozó orlátozása hajlított tartóra általában l/00 ill. l/300). 3

14 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 6. Fa anagú teherviselő szerezeti eleme teherbírásána ellenőrzése A szaruát és a torogerenát ülpontos nomásra ell vizsgálni az EC5 5. ejezete szerint. Ezt az alábbiaban ismertetjü. A aanag szilársági jellemzőine számítása az EC5 szerinti móosító ténezőel: Körnezettől üggő móosító ténező: Zárt térben a levegő átlagos páratartalma 65%-nál isebb. A aanag I. osztálú, tömör a. A teherombinációban a hó- és a szélteher röviiejű. Az EC táblázata (A mellélet) szerint: mo = 0,9 Mérettől üggő móosító ténező: Ha a aanagú teherviselő elem h magassága isebb 50 mm-nél aor a hajlítási határeszültség araterisztius értéét az alábbi móosító ténezővel is szorozni ell az EC5 3.. (5) szerint: 0, (50 / h) h = min,3 A aanag tervezési szilársága: nomásra ill. hajlításra rosttal párhuzamosan: m, = m, = mo ( h ) γ c,0, c, 0, mo γ a a 6.. A szarua ellenőrzése a) Kihajlási hossz A szaruá a szaruállás síjára merőleges ihajlását a hossziránú merevítés gátolja. A hossziránú merevítésbe a taréjszelemen, a eszázat vag a viharléc, illetve a cseréplécezés számítható be. A szaruállás ebben az iránban merevített, ihajlás tehát nem eneget. A szaruállás síjában az egész szaruállás globális stabilitásvesztéséne lehetőségére is teintettel ell lenni. A szarua l 0 ihajlási hossza pontosabb számítás hiánában az ábra alapján vehető el. s s u s o Szarugerena ihajlási hossza (l 0 ) s u s u < 0,7 s s u 0,7 s l 0 0,8 s s l e 4

15 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. b) Keresztmetszeti jellemző z z b h A sz = b h l e l 0 = 0,8 cosα I, sz = λ l = i b h 0, sz 3 i, sz = I, sz A sz c) Külpontosan nomott elem vizsgálata az EC5 szerint Külpontosan nomott eresztmetszet esetén igazolni ell, hog a eszültségeből, móosító ténezőből és szilárságoból épzett alábbi iejezés értée isebb -nél. Az első tag a tiszta nomással a másoi és harmai tag a hajlítással apcsolatos. A ülpontosan nomott elem megelel, ha σ c, c,0, ahol: c,0, c, m σ = m,, m, σ = 0,5 [ c m, z, m, λ ( λ rel, 0,5) λ rel, rel, A eszültség összetevő az egiejű mértéaó igénbevételeből: (egtengelű hajlítás esetén csa az első ét tagot vesszü igelembe) ] nomásból: N E, sz σ c, 0, = hajlításból: A sz σ m,, = M I E, sz, sz h a relatív arcsúság: c,0, 0,05 λ rel, = ahol c, crit, = π σc, crit, λ E σ az Euler-éle ritius ihajlási eszültség. A enti összeüggéseben szereplő onstanso: c = 0, és 0,7 négszög m =,0 ör eresztmetszetre 6.. A torogerena ellenőrzése A szerezet moelljében a torogerena a szaruához csulósan apcsolói, ezért az l 0 ihajlási hossz egenlő az e távolsággal. A ihajlás veszéle a üggőleges síban áll ent, a torogerena a hőszigetelés síjában a eszázat miatt merevítettne teinthető. A torogerena igénbevétele ugancsa ülpontos nomás, a számítás lépései azonosa a szaruánál látottaal az N E,t és az M E,t igénbevétel ombinációból. 5

16 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 7. Kapcsolato teherbírásána ellenőrzése 7.. A szarua és a talpszelemen apcsolata a) Függőleges erő elvétele: A apcsolat ajtája: rovás h v 4 v c = sin α szarugerena A E, v h b A szaruáról a talpszelemenre átaóó erő a rostora merőleges (Ezért isebb a határeszültség tervezési értée a talpszelemennél, mint a szaruánál). c talpszelemen A rostora merőleges határerő a talpszelemennél (b c elület): α A R, = c b c,90, A apcsolat a üggőleges erőre megelel, ha A R, AE, b) A vízszintes erő elvétele: A vízszintes reacióerőt étolali szögacél heveerrel aju át a talpszelemenre csavarozott apcsolat alalmazásával. Az egszer nírt acél-a apcsolat vizsgálatát EC5 6.. ejezete tárgalja (lás E mellélet). A apcsolat határerejéne számításához vizsgálanó a szarua (rostoal szöget bezáró erő) illetve a talpszelemen (rostora merőleges erő) teherbírása palástnomásra, az alalmazott csavarszár hajlításra, a szögacél heveere húzásra és palástnomásra. szarugerena szarugerena A E,x szögacél heveer talpszelemen A apcsolat ialaítható pl. egenlőszárú szögacélpár és acsavaro alalmazásával. 6

17 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. i) Szögacélpár ellenőrzése húzásra u, A hasznos = A t Rszögacél = Ahasznos γ öt : csavarszár étmérője A : a ét szögacél eresztmetszeti területe (táblázatból) t : szögacél vastagsága t t ii) Szögacélpár ellenőrzése palástnomásra iii) Csavarapcsolat határereje R palást = n csavar t γ u, öt A hasznos A szögacélt véon elemne vesszü el mivel t 0,5. Megjegezzü, hog 0,5 < t < esetén a véon és a vastag acélszelvén ereménei özött ellene interpolálni (lás még F mellélet). Az EC5 6.. a-b éplete szerint egszer nírt, ülső, véon acél elem esetén b csavar teherbírása: R ( ) h, = min, M, t α, h, α, palástnomás csavarszár hajlítása ahol: t : a csavar beágazási mélsége a szaruába h,α, : a beágazási eszültség tervezési értée, ha az erő a rostoal α szöget zár be (a aanag palástnomásával apcsolatos szilársági jellemző) h, α, a tervezési érté: h, α, = mo γ ahol: a h,0, = sin α cos h, α, 90 α puhaa esetén: 90 =,350,05 [mm] beágazási eszültség száliránban: h, 0, = 0,08( 0,00 ) ρ h,0, [N/mm ], [mm], ρ [g/m 3 ] A csavarszár határnomatéa, tervezési érté: M, M, = ahol: γ öt 3 e M, = 0,8 u, és e = 0,9 6 Az R épleteihez tartozó tönremeneteli ormáat és egenleteiet (véon és vastag acéllemez, egszer és étszernírt apcsolat esetén) részletesebben az F melléletben atu meg. 7

18 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. A apcsolat A R,x határerejét az i, ii, iii szerinti iejezése minimuma aja. A R, x R = min R R szögacél palást n csavar A apcsolat megelel, ha A E, x AR, x szarugerena szarugerena talpszelemen tőcsavar (szelemen csavar) vb. oszorú A vízszintes erő elvételét természetesen a talpszelemen és a oszorú özött is biztosítani ell pl. bebetonozott tőcsavar segítségével a enti ábrán látható móon. 8

19 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 7.. A szarua és a torogerena apcsolata A torogerena beötése - étolali aheveert használva - megolható étszer nírt átmenőcsavaros, egszer nírt acsavaros apcsolattal vag szegezéssel. Átmenő csavaros apcsolat A étszer nírt a-a apcsolat vizsgálata az EUROCODE ejezete szerint történi (lás E mellélet). A apcsolat határerejéne számításához vizsgálanó a szarua és a torogerena palástnomásra (rostoal szöget bezáró erő) és az alalmazott csavarszár hajlításra. Kétszer nírt apcsolato A teherbírás tervezési értée eg csavarra, eg nírási síra, a-a típusú apcsolatoban az alábbi épleteből számítható (R összeüggései özül az. és. egenlet a aanag palástnomásával, a 3. és 4. egenlet a csavar hajlításával apcsolatos, lás még E mellélet): h,, t 0,5 h,, t R = min h,, t 4 ( ) M,, ( ) h,, t, M, h,, Ahol: t : a heveer vastagsága t : a ötőelem behatolási mélsége a szaruába ill. a torogerenába h,,, h,, : beágazási eszültsége a heveereben, szaruában ill. torogerenában : h,, / h,, : ötőelem átmérője M, : a ötőelem olását oozó nomaté A beágazási eszültsége számításához meg ell határozni az eges elemeben az erő és a rosto által bezárt szöget: VE, t A heveereben és a torogerenában: tan α = N E, t A szaruában (az α tetőhajlást igelembe véve): α = α α 9

20 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Az α szög az ábra szerinti: V E,t torogerena N E,t szarugerena heveer N E,t heveer szarugerena α V E,t A A beágazási eszültségeet a szarua és a talpszelemen apcsolatánál bemutatott móon számítju. Pl. a torogerena ( jelű elem) esetén: h,, = h, α, h, α, = mo γ a = h,0, h, α, 90 sin α cos α 90 =,35 0,05 0,08 ( h, 0, = 0,0 ) ρ Az R összeüggéseben szereplő M, (csavarszár határnomatéa, tervezési érté): M, M, = ahol: γ öt 3 e M, = 0,8 u, és e = 0,9 6 A apcsolat megelel, ha R A (étszer nírt apcsolat) A apcsolat ialaítása szegezéssel Ebben az esetben az egszer nírt, a-a típusú apcsolatra vonatozó összeüggéseet ell használni (EC5 6.. ejezet). A szegeet értelemszerűen minét olali heveerben egenlő számban alalmazzu. Egszer nírt apcsolato A teherbírás tervezési értée eg szegre, nírási síonént, a-a típusú apcsolatoban a övetező: 0

21 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. = M t M t t M t t t t t t t t t t t t R h h h h h h h h,,,,,,,,,,,,, 3,,,,,,. ) ( 4 ) (. ) ( 4 ) (. min A jelölése megegezne a csavarozott apcsolatnál megaottaal. Az R összeüggései özül az.-3. egenlet a aanag palástnomásával, a egenlet a szeg hajlításával apcsolatos (lás még E mellélet). A ör eresztmetszetű szeg határnomatéa, tervezési értéel a enti összeüggésben: öt M M γ,, = ahol:,6, 70 M = [Nmm] és [mm] A apcsolat megelel, ha n sz R A ahol n sz az eg olalon alalmazott szege száma (lás az alábbi ábrát). szarugerena T E,t N E,t heveer torogerena szarugerena heveer n sz = 6 b

22 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v Szarua tolásána ellenőrzése A tolás heveere segítségével történi, lehet csavarozott vag szegezett ialaítású. A tolás helét célszerű úg megválasztani, hog a szarua állanó terheből származó nomatéi ábrájána a nullpontjával (ξ) essen egbe. ξ M G Az igénbevétele amire a tolást méretezzü (a végeselemes uttatás alapján): max egiejű egiejű max egiejű egiejű ( V N, M ) illetve ( N V, M ) ξ, ξ ξ ξ, ξ ξ Igénbevétele a mértéaó helzetben lévő ötőelemben (valameli szélső helzetű csavar vag szeg): - normálerő: N = N ξ /n - níróerő: V = V ξ /n M ξ i r r max i n ahol n a ötőeleme száma, r peig a ötőeleme távolsága a tolás helétől. A mértéaó helzetben lévő ötőelemre ható erő ereője: r max r i A S = N V N Az ellenőrzést az íg számított R nagságú és α V iránú erőre végezzü el, az egszer vag étszer nírt A E (ialaítástól üggően) apcsolatora vonatozó Johansen-egenlete alapján (lás 7.. és 7.. ponto). Meghatározanó a mértéaó helzetben lévő ötőelem A R teherbírása és ezt ell összevetni a mértéaó (a ét lehetséges ombináció özül a nagobb) A E erővel. A tolás megelel ha: α A R A E

23 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 8. Hossziránú merevítés özelítő ellenőrzése A merevítést a szaruálláso távolságána üggvénében legalább ét, esetleg három mezőben ell elhelezni. n le t sz merevítés A merevítésre étéle megoszló terhelést veszün igelembe. a.) Hossziránban műöő szélteher. Nagságát az l e hossz mentén egenletesne tételezzü el. Értéét a nomaté egezés szempontjából az alábbi móon számíthatju (lás ábra): q = h (w,d w,e ) 3 s szélnomásna (w,d ), ill. szélszívásna (w,e ) itett elület ahol: w,d és w,e a szélnomás ill. a szélszívás értée a tetőgerinc magasságában (lás 4... pont) h h(x) h a eélszé magassága z x A (vízszintes) hossz mentén megoszló szélteher: l e b.) A eretálláso síjában ellépő normálerő miatti többletterhelés: q ahol: n N = 30 s n N x q (x) h(x) (w,d w,e ) h (w,d w,e ) A helettesítő egenletesen megoszló teher (ezen teherből számítható mezőnomaté egezi a enti teherből számítható nomatéal): x = min h (w,d w,e ) 5/ s 3 a párhuzamosan merevített eretálláso száma a nomóerő átlagértée a szaruában (a talpszelemennél és a taréjszelemennél ellépő normálerő átlagával özelíthető) q 3

24 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. A terhe ismeretében az alábbi rácsos tartó özépső K eresztmetszeténe elmozulását ell ellenőrizni. K q vag q q tsz s A merevítés megelelő, ha a K eresztmetszetben ellépő alaváltozás isebb mint: q terhelés esetében: s / 700 q q esetében: s / 500 A özépső eresztmetszet alaváltozása meghatározható tetszőlegesen rúszerezet számító program segítségével vag az alábbi, húzott pótátlós rácsos tartó moelleel: q vag q q K K Mivel statiailag határozott rácsos tartóról van szó, a rúerő egszerűen számítható. A özépső eresztmetszet alaváltozását az alábbi éplettel számíthatju: e = i S S i EA i0 i l i q vag q q ahol: S i S i0 l i a ülső teherből eletező rúerő a K eresztmetszetben beitatott egségerőből eletező rúerő az i-i rácsrú hálózati hossza A húzott rúban ellépő rúerő ismeretében ellenőrizhető a merevítő rú eresztmetszete (lás 6.. ejezet). 4

25 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 9. Vasbeton szerezeti eleme teherbírásána vizsgálata 9.. Koszorú vasalása A oszorú a vízszintes terheet oltatólagos többtámaszú tartóént viseli. Feltéve, hog minen másoi szaruállást merevítün vasbeton oszlopoal, a oszorú szélességéne és támaszözéne arána örülbelül :8-ra aói. Ilen aráno mellett várhatóan nincs szüség a oszorú hajlítási és nírási vasalásána méretezésére, elegenő a szeresztési szabáloat ielégítő minimális vasmenniség alalmazása. 9.. Vasbeton oszlop vasalása Ha minen másoi szaruállást merevítün vasbeton oszlopoal, aor a öztes szaruálláso üggőleges terhét a alazat veszi el, a vízszintes teher a oszorú özvetítésével az oszlopora aói. Enne megelelően a vizsgálanó oszlopot eg szaruállás üggőleges reacióereje, és ét szaruállás vízszintes reacióereje terheli az ábrán látható móon. Az oszlopot az A-A metszetben ülpontos nomásra ell méretezni (az A S, erő is lehet ülpontos az elrenezéstől üggően!). A S, A S,x A A vasbeton öém 5

26 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. 0. Mellélete A mellélet Nevességtartalomtól és a teher tartósságától üggő móosító ténező Az alábbi táblázatban szereplő mo móosító ténezőet ell használni. Ha a teherombinációban ét ülönböző iőtartamú teher szerepel, aor mo értééhez a evésbé tartós hatású teherhez tartozó móosító ténezőt ell alalmazni. Pélául önsúl és rövi iejű teher (pl. meteorológiai teher) ombinációjaor az utóbbihoz tartozó mo értéét ell használni. Nevességtartalom T = 0 C esetén (Service class) Anag / Teher típusa. osztál u < 65%. osztál u < 85% 3. osztál u < 85% Tömör és rétegelt-ragasztott aszerezet, urnérlemez Állanó 0, 60 0, 60 0,50 Hosszantartó 0,70 0,70 0,55 Közepes ieig tartó 0,80 0,80 0,60 Rövi ieig tartó 0,90 0,90 0,70 Pillanatni,0,0 0,90 Forgácslap Állanó 0,40 0,30 - Hosszantartó 0,50 0,40 - Közepes ieig tartó 0,70 0,55 - Rövi ieig tartó 0,90 0,70 - Pillanatni,0 0,90 - Farostlemez (nag eménségű) Állanó 0,0 - - Hosszantartó 0,45 0,30 - Közepes ieig tartó 0,65 0,45 - Rövi ieig tartó 0,85 0,60 - Pillanatni,0 0,80 - Farostlemez (özepes eménségű) Állanó 0,0 - - Hosszantartó 0, Közepes ieig tartó 0, Rövi ieig tartó 0, Pillanatni,

27 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. B mellélet Az eges aajtá szilársági osztálai, a szilársági paramétere araterisztius értéei az EC 5 szerint Szilársági értée (N/mm ) Hajlítás Száliránnal párhuzamos húzás Száliránra merőleges húzás Száliránnal párhuzamos nomás Száliránra merőleges nomás Nírás Merevségi értée (N/mm ) Száliránnal párhuzamos rugalmassági moulus átlagértée Száliránnal párhuzamos rugalmassági moulus 5%-os üszöbértée Száliránra merőleges rugalmassági moulus átlagértée Nirási moulus átlagértée Sűrűség (g/m 3 ) Sűrűség Átlagos sűrűség m, t,0, t,90, c,0, c,90, v, E0,mean E0,05 E90,mean Gmean ρ ρmean C C Tűlevelű- és náraélé C8 C C4 C7 C C C D Lombhullató ajtá D50 D40 D35 D D

28 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. C mellélet Fa űrészáru Megnevezés Méret (b/h) Léc [mm/mm] 4/4, 4/38, 4/48, 8/38, 8/48, 38/38, 38/48 Éla [cm/cm] 0/, 0/5, /, /5, /7 Gerena [cm/cm] 5/5, 5/7, 5/0, 7/7, 7/0, 0/0, 5/5 L = 3 m 6 m (5 cm-es lépcsőben) Megnevezés Desza Palló Vastagság (h [mm]) Szélesség (b [cm]) szabvános társméret ( cm-es lépcsőben) , , 78, ,

29 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. D mellélet Kötőeleme Huzalszeg D L Szeg Fa vastagsága Jel szárátmérő ejátmérő hossz tömeg [mm] D [mm] L [mm] [000 b/g] legisebb ajánlott 5 55,5 6,5 55 6, ,5 6,5 60 6, , , 7,5 65 7, , 7,5 70 7, , 7,5 80 7, , , , , , ,6 9,5 0 9, ,6 9,5 30 9, , , , , = szárátmérő D = ejátmérő L = hossz 9

30 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Süllesztett ejű acsavar D b L [mm],6,5 3 3, D [mm] 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 9, 4,5 8 L [mm] Hosszméret tartomán javasolt hosszméret = szárátmérő D = ejátmérő L = hossz b = 0,6 L menethossz 30

31 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Csavar alátét 3

32 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Tőcsavar (szelemen csavar) Átmérő [mm] 4 6 Hossz [mm] Járatos mérete 3

33 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Átmenő csavar (ogópár) L Járatos átmérő [mm]: = 0, Járatos hossza [mm]: L = 00, 50, 300, 350 Szüség esetén ét végén menetes szár is alalmazható átmenő csavarna, M6-M0 özötti átmérővel m-es hosszig. 33

34 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. E mellélet Fa-a típusú apcsolato Egszernírt ötőeleme tervezési teherbírása: R = t (a) h,, R = h t (b),, R = h,, t t t 3 t t t t t t (c) h,, t 4( ) M, R =. ( ) h,, t () = h,, t 4( ) M, R. ( ) h,, t (e) R =. M, h, (), t t h,,, h,, M = a apcsolóelem eje előli elem vastagsága = a apcsolóelem csúcselőli behatolási mélsége = a palástnomási szilárság tervezési értée t ill. t -ben = h,, / h,, = a apcsolóelem átmérője = a apcsolóelem olási nomatéána tervezési értée 34

35 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Kétszernírt ötőeleme tervezési teherbírása (nírási síonént): R = t (g) h,, R = 0.5 h,, t (h) = h,, t 4( ) M, R. ( ) h,, t (j) R =. M, h, (), t t h,,, h,, M = a ejelőli elem vastagsága és a csúcselőli behatolási mélség özül a isebbi = az elem vastagsága ill. a apcsolóelem behatolási mélsége = a palástnomási szilárság tervezési értée t ill. t -ben = h,, / h,, = a apcsolóelem átmérője = a apcsolóelem olási nomatéána tervezési értée 35

36 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. F mellélet Acél-a típusú apcsolato Egszernírt ötőeleme tervezési teherbírása: Véon acéllemez (t 0,5 ) esetén R R ( ) t = (a) h,, =. M (b), h,, Vastag acéllemez (t ) esetén e 4M, R =. h,, t (c) h,, t R R =.5 M (), h,, = t (e) h,, 36

37 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Kétszernírt ötőeleme tervezési teherbírása: Véon acéllemez (t 0,5 ) esetén R R = 0.5 t (h) h,, =. M (j), h,, Vastag acéllemez (t ) esetén R = 0.5 t () h,, R =.5 M (l), h,, 37

38 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. G mellélet Szege minimális osztástávolságai Előúrás nélül Távolság Előúrással ρ 40 g/m 3 40 < ρ 500 g/m 3 a < 5 mm ( 5 5 cos α ) * 5 mm ( ( 7 8cosα ) ( 4 3cosα ) 5 7 cosα ) a 5 7 ( 3 sin α ) a 3,t (terhelt bütüvég) ( 0 5 cosα ) ( 5 5cosα ) ( 7 5cosα ) a 3,c (terheletlen bütüvég) a 4,t (terhelt perem) ( 5 5sin α) ( 7 5sin α) ( 3 4sin α) 3 a 4,c (terheletlen perem) 5 7 * Az a minimális osztásöz tovább reuálható 4 értéig, ha az h, palástnomási szilárságot a a /( 4 3cosα ) értéel csöentjü Csavaro minimális osztástávolságai a rostiránnal párhuzamosan ( 4 3cosα ) a rostiránra merőlegesen 4 a 3,t (terhelt bütüvég) -90 α 90 7 (e min. 80 mm) * a 3,c (terheletlen bütüvég) a 4,t (terhelt perem) 50 α 0 90 α 50 0 α 70 0 α 80 4 ( 6 sin α ) (e min. 4) ( sin α) (e min.3) a 4,c (terheletlen perem) minen más α esetén 3 * Az a minimális osztásöz tovább reuálható 4 értéig, ha az h, palástnomási szilárságot a a /( 4 3cosα ) értéel csöentjü 38

39 Torogerenás a eélszé számítása az Eurocoe szerint - v. Iroalomjegzé [] Dr. Dulácsa Enre: Kisoos, 5. jav. utánnomás, 998. [] Kollár L.: Vasbetonszerezete I. - Vasbeton szilárságtan az EUROCODE szerint, Műegetemi Kiaó, 997. [3] Szeréni István, Gazsó Anió: Kőműves szamai ismerete II., Pécs, 996. [4] Batran és tsai: Építőipari technológiá, BV Lap- és Könviaó Kt., 999. [5] Schneier: Bautabellen ür Ingenieure, Werner-Verlag. iaás, 994. [6] Massáni Dulácsa: Statiuso önve, Műszai Könviaó, Buapest, 989. [7] Dr. Széll László: Magasépítéstan II. ötet, Tanönv Kiaó, Buapest, 967. [8] Dr. Huszár Zsolt: Torogerenás a eélszé számítása. Otatási segélet. BME Vasbetonszerezete Tanszée. Buapest,

TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT

TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöi Kar Hia és Szerezete Tanszée TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT Segélet v.0 Összeállította: Koris Kálmán Erői László Buapest,

Részletesebben

Fogópáros fa fedélszék számítása

Fogópáros fa fedélszék számítása BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöi Kar Hida és Szerezete Tanszée Fogópáros fa fedélszé számítása Segédlet v3. Összeállította: Koris Kálmán Erdődi László Molnár András Budapest, 010.

Részletesebben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások Fa rácsostartók vizsgálata 1. Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Leggakoribb fa rácsos tartó kialakítások Változó magasságú Állandó magasságú Kis mértékben változó magasságú

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

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,

Részletesebben

TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1

TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 BUDAPEST ŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOÁNYI EGYETE Épíőmérnöi Kar Hia és Szerezee Tanszée TOROKGERENDÁS FA FEDÉLSZÉK SZÁÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT Segéle v.7 Összeállíoa: Dr. Huszár Zsol Buapes, 000. szepember

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

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

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

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés Előadás /6 2015. március 11., szerda, 9 50-11 30, B-2 terem Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés Detroit Marseille előadó: Dr. habil Papp Ferenc eg. docens Szabvánok MSZ EN 1990:2005

Részletesebben

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása Szerkezetépítés II. 014/015 II. élév Előadás / 015. ebruár 11. (szerda) 9 50 B- terem Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása előadó: Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil eg. docens Szerkezetépítés II.

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

Gyakorló feladatok a 2. zárthelyihez. Kidolgozott feladatok

Gyakorló feladatok a 2. zárthelyihez. Kidolgozott feladatok Gakorló feladatok a. zárthelihez Kidolgozott feladatok. a) Határozzuk meg a függesztőrúd négzetkeresztmetszetének a oldalhosszát cm-re kerekítve úg, hog a függesztőrúdban ébredő normálfeszültség ne érje

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

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

Statika gyakorló teszt II.

Statika gyakorló teszt II. Statika gakorló teszt II. Készítette: Gönczi Dávid Témakörök: (I) Egszerű szerkezetek síkbeli statikai feladatai (II) Megoszló terhelésekkel kapcsolatos számítások (III) Összetett szerkezetek síkbeli statikai

Részletesebben

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Miskolci Egetem GÉÉMÉRNÖKI É INORMTIKI KR ilárságtan (Oktatási segélet a Gépésmérnöki és Informatikai Kar sc leveleős hallgatói résére) Késítette: Nánori riges, irbik ánor Miskolc, 2008. Een kéirat a Gépésmérnöki

Részletesebben

Statika gyakorló teszt I.

Statika gyakorló teszt I. Statika gakorló teszt I. Készítette: Gönczi Dávid Témakörök: (I) közös ponton támadó erőrendszerek síkbeli és térbeli feladatai (1.1-1.6) (II) merev testre ható síkbeli és térbeli erőrendszerek (1.7-1.13)

Részletesebben

Acél tartószerkezetek

Acél tartószerkezetek Acél tartószerkezetek laborvizsgálatok összefoglalója 217 szept 28 Az Acél tartószerkezetek tárg keretében laborvizsgálatokat végeztünk melek során a hallgatók tapasztalatokat szerezhettek az acélszerkezetek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

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

SZERKEZETÉPÍTÉS. lgb_se008_3. Széchenyi István Egyetem

SZERKEZETÉPÍTÉS. lgb_se008_3. Széchenyi István Egyetem SZERKEZETÉPÍTÉS gb_se008_3 Szécheni István Egetem Tantárgi öveteméne, ütemterv éév során eészítenő eaato: a) tanumán (váasztott témábó, csoportmuna) b) megépüt aszerezete bemutatása (egéni eaat) c) eészé

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

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Fa kapcsolatok kialakítása, méretezése

Fa kapcsolatok kialakítása, méretezése TARTÓSZERKEZETEK. a apcsolao ialaíása méreezése Az előaásvázla Dr. Halvax Kaalin Tarószerezee V. anárgy a apcsolao ialaíása méreezése című előaásvázlaára épül. A KAPCSOLATOK a gyenge pon Milyen ípusú a

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3. Bevezetés

A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3. Bevezetés A TARTÓSZERKEZETI HATÁSOK AZ EUROCODE SZERINT Huszár Zsolt 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3 Bevezetés Az Eurocoe (EC) szabványo hazai bevezetése apcsán észült cisorozat [1], [2] eretében az alábbiaban az

Részletesebben

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...

Részletesebben

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szakmérnöki tanfolyam SZÉLTEHER Erdélyi Tamás egy. tanársegéd BME Építészmérnöki kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2014. február 27. Szabványok MSZ EN 1991-1-4: 2005. Wind actions pren 1991-1-4

Részletesebben

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap Műszaki adatlap Termék: Funkció: Egyrétegű, polikarbonát anyagú bevilágító trapézlemez. A bevilágító lemez mindkét oldalon koextrudált UV védő fóliával rendelkezik. Önhordó tetőfedő és falburkoló trapézlemezek

Részletesebben

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) Készítették: Dr. Kiss Rita és Klinka Katalin -1- A

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

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

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 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

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

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

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint Gakorlati útmutató Dunai László, Horváth László, Kovács Nauzika, Varga Géza, Verőci Béla (az Útmutató jelen készültségi szintjén a Tartalomjegzékben dőlt betűvel

Részletesebben

6. ELŐADÁS E 06 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

6. ELŐADÁS E 06 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása: SZÉCHNYI ISTVÁN GYT Az ábrák orrása: 6. LŐADÁS [1] Dr. Németh Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek [3] Ádán Sándor - Dulácska

Részletesebben

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint Gakorlati útmutató Dunai László, Horváth László, Kovács auzika, Varga Géza, Verőci Béla (az Útmutató jelen készültségi szintjén a Tartalomjegzékben dőlt betűvel

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés SZÉLTEHER Erdélyi Tamás BME Építészmérnöki kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2016. február 26. Szakmérnöki tanfolyam Szabványok MSZ EN 1991-1-4: 2005. Wind actions pren 1991-1-4 2004. January

Részletesebben

SZEGLEMEZES FASZERKEZETEK. Kulcsár Béla. www.igmh.hu

SZEGLEMEZES FASZERKEZETEK. Kulcsár Béla. www.igmh.hu www.igmh.hu Kulcsár Béla SZEGLEEZES SZERKEZETEK Renszer-ismertetés Építész tervezés onstruálás Tűzvéelem Gyártás szállítás szerelés Költségvetési iírás Statiai számítás 8. április Kulcsár: Szeglemezes

Részletesebben

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott oszlopok ellenőrzése: A beton által felvehető nyomóerő: N cd = A ctot f cd Az acélbetétek által felvehető nyomóerő: N sd = A s f yd -

Részletesebben

Mechanika II. Szilárdságtan

Mechanika II. Szilárdságtan echanika II. Szilárdságtan Zalka Károl / q / B Budapest, 05 Zalka Károl, 05, e-kiadás Szabad ezt a kiadvánt sokszorosítani, terjeszteni és elektronikus vag bármel formában tárolni. Tilos viszont a kiadvánt

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

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

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

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

1 2 φ6. φ10. l=4,0m α. x 5,0m. 5-x. Statikai váz: 5,0 m. 3,0 m. 60 2,940m +5, ,81 m. 1,05 3,81=4,0 m 0,5. T=2m². 3,00 m. 1 fm 0,5 = = = B = =

1 2 φ6. φ10. l=4,0m α. x 5,0m. 5-x. Statikai váz: 5,0 m. 3,0 m. 60 2,940m +5, ,81 m. 1,05 3,81=4,0 m 0,5. T=2m². 3,00 m. 1 fm 0,5 = = = B = = I. Központos húzás Központos húzás I I. Központos húzás a) Határozza meg az teher helét, hog a gerenda vízszintes maradjon! b) Számítsa ki a függesztő acélszálakban keletkező feszültséget és a szálak megnúlását

Részletesebben

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák) zéhenyi István Egyetem zerkezetépítési és Geotehnikai Tanszék yomott oszlopok számítása E szerint 1. Központosan nyomott oszlop Központosan nyomott az oszlop ha e = 0 (e : elsőrendű, vagy kezdeti külpontosság).

Részletesebben

3. Szerkezeti elemek méretezése

3. Szerkezeti elemek méretezése . Serkeeti elemek méreteése.. Serkeeti elemek méreteési elvei A EC serint a teherbírási határállapotok ellenőrése során a alábbi visgálatokat kell elvégeni: - Kerestmetseti ellenállások visgálata, ami

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

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

- 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

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke VASBETON LEMEZEK Oktatási segédlet v1.0 Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas Görg Budapest, 001. május

Részletesebben

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH Schöck Isokorb, WO, WU és BH SCHÖCK ISOKORB Ábra: Schöck Isokorb KX 10/7 10 ÚJ! Már minen teherbírási osztály kapható HTE moullal. Tartalom olal Schöck Isokorb föémugrás lefelé..........................................................

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

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

Matematika OKTV I. kategória 2017/2018 második forduló szakgimnázium-szakközépiskola

Matematika OKTV I. kategória 2017/2018 második forduló szakgimnázium-szakközépiskola O k t a t á s i H i v a t a l A 017/018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmáni Versen második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató 1. Adja meg

Részletesebben

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK web-lap : www.hild.gor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 50. KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK A TARTÓK MÉRETEZÉSE SORÁN SZÁMOS ESETBEN SZÜKSÉGÜNK VAN OLYAN ADATOKRA,

Részletesebben

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS WHT PLATE Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból COMING SOON KÉT VERZIÓ WHT Plate 440 keretes szerkezetekhez (platform frame); WHT Plate 540 XLAM (Cross Laminated Timber)

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

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

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

I/2 Egy 20/20mm km. rúd fajlagos megnyúlása ε = 0, 001. Adott: F a. a) vízszintes, ha l1 = l2. l = Alapértékek: F1, a F 2

I/2 Egy 20/20mm km. rúd fajlagos megnyúlása ε = 0, 001. Adott: F a. a) vízszintes, ha l1 = l2. l = Alapértékek: F1, a F 2 . Központos húzás / Központos húzás a) atározza meg az F teher helét, hog a gerenda vízszintes maradjon! b) zámítsa ki a függesztő acélszálakban keletkező feszültségét és a szálak megnúlását is! l,0m α

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

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Schöck Isokorb D típus

Schöck Isokorb D típus Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Többtámaszú födémmezőknél alkalmazható. Pozítív és negatív nyomatékot és nyíróerőt képes felvenni. 89 Elemek elhelyezése Beépítési részletek típus 1 -CV50 típus

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

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

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása: ervezze meg az L10.10.1-es szögacélpár eltolt illesztését L100.100.1-es hevederekkel és Ø1 mm-es szegecsekkel. nyagminőség: 8, szegecs: SZ. atárfeszültségek alapanyag: 00 /mm, p 50 /mm szegecs: τ 160 /mm,

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

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Vasbetonszerkezetek II. STNA252 Szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszéke Vasbetonszerkezetek II. STNA5 Pécs, 007. november STNA5 Szerző: Kiss Rita M. Műszaki rajzoló: Szabó Imre Gábor ISBN szám: Kézirat lezárva: 007. november 30. STNA5

Részletesebben

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/0001.01

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

Terhek felvétele az EC 1 ENV szerint Szemelvények

Terhek felvétele az EC 1 ENV szerint Szemelvények Terhek felvétele az EC 1 ENV szerint Szemelvények Varga Géza, 2004-09-09 1. Önsúlyterhek karakterisztikus értéke (ENV 1991-2-1) TEHERFAJTA ÉRTÉK (kn/m 3 ) Acél 77 Normálbeton 24 Cementhabarcs 19-23 Gipsz-

Részletesebben

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra . ejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra.1. Ellenõrizze az alábbi keresztmetszetet M S =105 knm hajlítónyomatékra! Beton: C16/0 Betonaél: B60.50 φ0 1.15!! = 10.667 N y = 3.783 N φ π A s

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

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

Tartószerkezetek előadás

Tartószerkezetek előadás Tartószerkezetek 1. 11. előadás Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és méretezése Csavarozott kapcsolatok Építőmérnöki BSc hallgatók számára Bukovics Ádám egy. adjunktus Szerkezetépítési és Geotechnikai

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján A rácsostartó modell az Eurocode-ban. Szerkezeti részletek kialakítása, méretezése: Keretsarkok, erőbevezetések, belső csomópontok, rövidkonzol. Visnovitz

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

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

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek

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

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN ÉRETEZÉS ELLENŐRZÉS STATIUS TERHELÉS ESETÉN A méreteés ellenőrés célkitűése: Annak elérése hog a serkeet rendeltetésserű hasnálat esetén előírt ideig és előírt bitonsággal elviselje a adott terhelést anélkül

Részletesebben

CSŐHÚZÁSI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE AZ ENERGETIKAI MÓDSZER ALAPJÁN MODELLING OF TUBE DRAWING PROCESSES BY UPPER BOUND METHOD

CSŐHÚZÁSI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE AZ ENERGETIKAI MÓDSZER ALAPJÁN MODELLING OF TUBE DRAWING PROCESSES BY UPPER BOUND METHOD Anyagmérnöi Tudományo, 38/1. (213), pp. 287 296. CSŐHÚZÁSI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE AZ ENERGETIKAI MÓDSZER ALAPJÁN MODELLING OF TUBE DRAWING PROCESSES BY UPPER BOUND METHOD SZOMBATHELYI VIKTOR 1 KRÁLLICS

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. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK Szerkezetépítés I. Széchenyi István Egyetem Győr. Előadó: Koics László TARTALOM 1. Felhasználási terület 2. Csarnokszerkezetek típusai 3. Tervezés alapjai, megrendelői

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

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató 1. Bevezetés: a Lindab cégcsoport Lindab AB anyacég: Båstad, Svédország, 1959 Lindab Kft. leányvállalat: Biatorbágy, Magyarország, 1992 Fő tevékenységi terület:

Részletesebben