Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Geotechnikai Tanszék FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI (BMEEOGTMA09) MSc képzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Geotechnikai Tanszék FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI (BMEEOGTMA09) MSc képzés"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI (BMEEOGTMA09) MSc képzés Készítette Józsa Vendel Dr. Tompai Zoltán

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Egyszerű felújítások Funkcióváltás Hozzáépítések, melléépítések Emeletráépítés, tetőtér-beépítés Utólagos pince vagy térszín alatti szint építése Károsodások utáni felújítás Műemlék épületek felújítása, átépítése Megerősítés földrengésre Alapozási típusok áttekintése Síkalapozás Mélyalapozás Alapozások anyagai Fa Kő Tégla Beton Vasbeton KÁROSODÁSOK, PROBLÉMÁK Nem geotechnikai eredetű károsodások Felszerkezet hő hatására történő károsodása Vízfelvétel okozta károk Kűszás, zsugorodás okozta károk Kémiai reakció okozta károk Háborús károk Vízszintes erőket felvevő szerkezet bontása Széllökés okozta károk Nagymértékű avulás, állagromlás Dilatációk romlása, megnyílása Szerkezeti elemek túlterhelése Födémek lehajlása Dinamikus hatások Földrengés, árvíz, elemi károk, jármű ütközés

3 2.2 Geotechnikai eredetű károsodások I. Alaptestek anyagának károsodása II. Szerkezeti károsodások Statisztikai adatok KÁROSODÁSOK VIZSGÁLATA Épületkárok vizsgálatának célja Károsodások vizsgálatának célszerű sorrendje Károsodások vizsgálata Helyszíni szemle Előzetes adatgyűjtés Állagfelvétel Alakváltozások mérése Alapok és talajviszonyok feltárása Közművek feltárása, ellenőrzése Egyéb helyszíni vizsgálatok Károsodások okainak meghatározása KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI VÍZ OKOZTA KÁROK MEGELŐZÉSE FAGYKÁROK MEGELŐZÉSE ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS ALAPMEGERŐSÍTÉS SZÉLESÍTÉSSEL ALAPSÍK MÉLYÍTÉSE ALAPOZÁSI RENDSZER MÓDOSÍTÁSA KÖZVETETT ALAPMEGERŐSÍTÉSEK SAJTOLT CÖLÖPÖK MIKROCÖLÖPÖK JET-GROUTING INJEKTÁLÁSOK INJEKTÁLÁSOK TERVEZÉSE HIVATKOZÁSOK, IRODALOMJEGYZÉK

4 Előszó Ezen Felújítások geotechnikai kérdései jegyzet célja az, hogy a hallgatók bővebb képet kapjanak a geotechnikai feladatok, problémák és megoldások gyakorlati részleteiről. A felújítások geotechnikai vonatkozásainál a talaj és alapfeltárás felújítások tervezéséhez, alapmegerősítések, aláfalazás, alábetonozás, mikrocölöpözés, Jet-grouting technológia, talajszilárdítás, földalatti vezetékek, csatornák felújításának gotechnikai kérdései témákkal és esettanulmányokkal foglalkozunk. A jegyzet segítséget nyújthat a geotechnikai mérnökök tervezői és szakértői tevékenységében, illetve arra való felkészülésében. Budapest, augusztus 27. Józsa Vendel és Dr. Tompai Zoltán 4

5 1 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS BESZÉLNI RÓLA? Új épületek kevesebb gond, mert a megfelelő alapozási mód legtöbbször a talaj ismeretében könnyen kiválasztható - gond lehet: meglévő épületek közelsége, ám erre is vannak megoldások Meglévő épületeknél: 1. ábra 1. Egyszerű felújítások 2. Funkcióváltás 3. Megerősítés földrengésre 1.1 Egyszerű felújítások - Állagjavítás - Állagmegőrzés - Minimális szerkezeti beavatkozás 2. ábra: Felújítások 5

6 Egyszerű felújítások - Repedések javítása - Ajtók, ablakok, üvegezett felületek javítása - Közműrendszer (gáz, víz, villany) javítása - Nem szerkezeti elemek javítása, újjáépítése (válaszfalak, vakolatok) - Tetőjavítás - Padlójavítás, eséskorrekció - Festés javítása - Fafelületek kezelése, javítása 1.2 Funkcióváltás - Szinte minden esetben valamilyen szerkezeti átalakítás is készül. - Sokszor csak belső falak, nem szerkezeti falak épülnek át, ám máskor szerkezeti falak, gerendák stb. is megváltoznak, átépülnek. - Minden esetben speciális technológiák kellenek. - Nagy felkészültséget és gondos munkát igényelnek. - A megváltozott szerkezeti adottságok, megnövekedett épületméretek legtöbbször az alapra jutó terhelés növekedésével járnak együtt, mely miatt a meglévő alapozási mód ellenőrzése szükséges. - Az alapok nem megfelelő teherbírása esetén annak megerősítése válik szükségessé Hozzáépítések, melléépítések - Eltérő terhelés - Igazodni kell a meglévő épület alapozási síkjához - Esetleg más talajviszonyok miatt eltérő alapozási rendszer - Többlet-feszültségek átadódása 3. ábra 6

7 4. ábra: Hozzáépítés, melléépítés Emeletráépítés, tetőtér-beépítés - Általában egy vagy több új szint készül - Talajra jutó terhelés növekedése - Meglévő alapok nem kielégítő állaga 5. ábra: Feszültség szuperpozíció 6. ábra: Emeletráépítés, tetőtér-beépítés 7

8 - Talajtörés? - Süllyedések? 7. ábra Utólagos pince vagy térszín alatti szint építése - Meglévő alapozás síkja alá kell lemenni - Felszerkezetet sokszor meg kell óvni - Meglévő alapokat meg kell erősíteni Károsodások utáni felújítás 8. ábra - Pl. földrengés - Nem ismertek az alapozási rendszer szerkezeti károsodásai (pl. megrepedt-e valahol az alap?) - Az alaptest anyaga megfelelő szilárdsági paraméterekkel rendelkezik-e? 8

9 9. ábra: Földrengési károk Műemlék épületek felújítása, átépítése - Milyen alapokkal épültek? o (sokszor nincsenek tervek) - Milyen az alapok állapota? - Bírja-e az alapozás a felújítás következtében sokszor fellépő terhelés-növekményt? - Speciális műemléki előírások is lehetnek (pl. főfal, homlokzat megőrzése) - Talajvíz elleni szigetelés igen gyakran hiányos vagy rossz állapotú - Korábbi üregek, pincék, stb. 10. ábra 11. ábra 9

10 1.3 Megerősítés földrengésre - Magyarországon nem jellemző - Jellemzően felszerkezeti elemek megerősítése - Esetenként alapozás megerősítése is 12. ábra 1.4 Alapozási típusok áttekintése A részletesebb ismétlés érdekében a Dr. Farkas József, Józsa Vendel: Alapozás c. egyetemi jegyzetet ajánljuk átolvasására Síkalapozás Sávalapok Falak folyamatos alátámasztására készülnek. Talpszélességük kivételesen azonos is lehet a felmenő faléval, de mivel a talaj teherbírása kisebb az építőanyagénál, ezért általában konzolosan kinyúlnak a falak alól. A sávalapok készülhetnek: téglából, terméskőből, úsztatott betonból, csömöszölt betonból és vasbetonból. 13. ábra: Sávalapozás 10

11 14. ábra: Sávalap kialakítások 15. ábra: Sávalapok típusai anyaguk szerint 11

12 Pont- vagy Pilléralapok Pillérek, oszlopok alá. Vázas épületeknél is. Alaprajzuk általában négyzet, ill. A/B = Anyaguk, építési módjuk a sávalapokéhoz hasonló. Nagyobb igénybevétel miatt betonból vagy vasbetonból készülnek. Leggyakrabban hálós acélbetéttel vannak ellátva. 16. ábra 17. ábra 18. ábra: Pontalapok típusai anyaguk szerint 12

13 Szalag (talpgerenda) alapok A gyengébb altalaj vagy erőtani okok miatt állítunk pilléreket egy - rendszerint erősen vasalt - sávszerű gerendára (19. ábra). Anyaga vasbeton. Az építménynek hosszirányú merevséget ad. 19. ábra: Szalagalap. Sajátos változata a körgyűrű alap (toronyszerű épületeknél). Gerendarács - alap Egymást metsző szalagalapok együttese (20. ábra). 20. ábra: Gerendarács alap Ha a talaj kevésbé teherbíró, vagy kétirányban nagy merevség szükséges. Vasbeton anyagúak. 13

14 Lemezalapok Az építmény alatt átmenő, összefüggő vb. szerkezetek (21. ábra), amelyek falakat és pilléreket egyaránt alátámasztanak. 21. ábra: Lemezalapok Alkalmazásukra akkor kerül sor, ha az építmény terheit csak a teljes alapterületen lehet átadni, mert az előzőekben említett síkalapok alatti fajlagos terhelés meghaladná az, altalaj teherbírását. A viszonylag kis vastagságuk miatt a lemezek általában igen hajlékonyak. Ha a bordák helyén erősítő vasbetétek maradnak a lemezben, de a vastagság a bordákéval azonos, akkor rejtettbordás. Szilárdságilag kedvezőbb az alulról domború felületű ellenboltozat, viszont a készítése bonyolultabb. A lemezek általában hajlékonyak. Gazdaságos a lemez: teljesen alápincézett épületeknél; ha víznyomás elleni szigetelés is kell. 22. ábra: Lemezalapozás 14

15 23. ábra Mélyalapozás 24. ábra: Alapozási sík felvétele síkalapoknál Amennyiben a terepszint közelében nincs megfelelő teherbírású talaj, illetve a síkalapozás nem megfelelő, akkor az építmény szerkezeti elemei és a mélyebben fekvő, kellő teherbírású altalaj közé közvetítő elemet építünk. Ez a mélyalapozás. Fajtái a cölöpalapozás, a résfalas alapozás, a kút- és a szekrényalapozás. Vannak a sík- és a mélyalapok között "átmeneti" alapozások is (ilyen például a markolt tömb alap), nehéz szabatosan kijelölni a csoportok 15

16 határát. Mélyalapot alkalmazunk, ha: - a megbízható teherbíró réteg mélyen (2 méternél mélyebben) van; - magas talajvíz miatt a síkalap költségesebb; - síkalap esetén kimosás, kiüregelés veszélye állna fenn (pl. hidak, partfalak, élővízben álló szerkezetek); - elcsúszási veszély állna fenn síkalapnál; - meg nem engedhető süllyedések keletkeznének síkalap esetén, - a fő ok: ha gazdaságosabb a síkalapnál. Cölöpalapozás A Magyarországon alkalmazott cölöpalapozási technológiák: - Béléscsövezett, közönségesfúrt cölöp, - Markolt cölöp, - Franki cölöp, - Soil Mec cölöp, - Folyamatos spirállal készített (CFA) cölöp, - Sima köpenyű csavart cölöp (Omega, CMC), - Csavarmenetes köpenyű cölöp (Screwsol), - Full Displacement Pile (FDP), - Mikrocölöp, - Jet-grouting eljárás. 25. ábra: Cölöpalapozás 16

17 26. ábra 27. ábra: CFA cölöpalapozás menete Résfalas alapozás A korszerű építési gyakorlat az 1960-as évektől használja a függőleges falú árokban, annak kibetonozása útján épülő résfalakat. Az alaptestek az építmény teherhordó szerkezetének kontúrjával megegyező vonalazású résfal, vagy hosszabb - rövidebb réspillérek (a cölöpökhöz hasonlóan). A réseléses technológia a tixotróp tulajdonságú bentonitos zagy (résiszap) függőleges falat megtámasztó, talajvizet kizáró hatásán alapul. Vagyis a talajba mélyített függőleges falú réseket bentonitos zaggyal töltik meg. Réselés menete: - résvezető gerenda készítése; - réselés zaggyal való megtámasztás; - vasszerelés elhelyezése; - betonozás. 17

18 28. ábra: A résfalas alapozás menete Kútalap: 29. ábra: réselőgép Nagyátmérőjű, rövid cölöphöz hasonlító, alul-felül nyitott körfal, amelynek belsejéből fokozatosan kiemelik a földet, s az a saját súlya alatt besüllyed az így kialakított üregbe (30. ábra). Alkalmazási köre hasonló a cölöpökéhez. Ha a teherbíró réteg 4-8 m mélységben van a térszín alatt (pl. kőzet), akkor versenyképes lehet a cölöppel. A végleges mélység elérésekor a talpat betondugóval zárják le Szekrényalap: Lényege azonos a kútalapéval, de míg a kutak pontonként támasztják alá az építményt, és a cölöprácshoz hasonló szerkezet fogja össze őket, addig a szekrény alaprajza azonos az 18

19 építmény (pl. hídpillér) alaprajzával, így sokkal nagyobb (32. ábra). Benne merevítő rekeszfalak vannak. Jól kotorható talajban m mélységig levihetők. Roskadási tölcsér alakulhat ki a környezetükben. Anyaguk: Általában vasbeton (a kút előregyártott elemekből (kútgyűrű) is készülhet); acél (agresszív víz esetén). 30. ábra: Kútalapozás 31. ábra: Kútalapozás pillanatképe 19

20 32. ábra: Szekrényalapozás 1.5 Alapozások anyagai Fa - Legrégebbi építőanyag - Síkalapok és cölöpök - Sok gond 33. ábra 20

21 34. ábra Kő - Komolyabb teherbírás - Pontatlanabb, nehézkesebb építés 35. ábra 21

22 1.5.3 Tégla - Már komolyabb teherbírás - Még mindig korlátozott teherbírás - Vízre érzékeny, porózus anyag 36. ábra Beton - Kedvező teherbírás - Pontosabb beépíthetőség - Kedvezőbb viselkedés 37. ábra 38. ábra 22

23 1.5.5 Vasbeton - Legkedvezőbb, legnagyobb szilárdságú - Tartós, viszonylag gyorsan építhető - Könnyebb az utólagos megerősítése 39. ábra 2 KÁROSODÁSOK, PROBLÉMÁK - Károsodások típusának, eredetének felismerése, vizsgálata igen fontos! - Milyen jellegű? Mi okozza? Altalaj eredetű? Szerkezeti repedés? Nem szerkezeti repedés? - Fontos, mert a beavatkozások szükségességét, típusát, folyamatát ez alapján lehet meghatározni - Milyen mélységig kell beavatkozni? Érintett az alaptest? Érintett a környező talaj- vagy kőzetkörnyezet? - Kell-e statikus mellett geotechnikus szakértőt bevonni? 1. Építészeti - Pl. kisebb repedések a falakon - Megerősítés nem szükséges 2. Funkcionális - Pl. repedt vízvezeték, beszorult ajtók, felvonók problémái - Megerősítés szükséges lehet a károsodás fokától függően 3. Szerkezeti - Gerendák, oszlopok, teherviselő szerkezetek károsodása - Megerősítés minden esetben szükséges Leggyakoribb károsodási okok: - Elégtelen vagy rossz minőségű és/vagy mennyiségű geotechnikai vizsgálatok - Geotechnikai vizsgálati eredmények téves értelmezése 23

24 - Terhelések alulértékelése - Nem megfelelő mélységű alapozás - Helytelen számítási modellek - Rossz kivitelezés - Külső tényezők (ásatások, földrengés, árvizek, szomszédos épületek, stb.) 2.1 Nem geotechnikai eredetű károsodások 1. FELSZERKEZET HŐ HATÁSÁRA TÖRTÉNŐ KÁROSODÁSA 2. VÍZFELVÉTEL OKOZTA KÁROK 3. KÚSZÁS, ZSUGORODÁS 4. KÉMIAI REAKCIÓK 5. HÁBORÚS KÁROK 6. VÍZSZINTES ERŐKET FELVEVŐ SZERKEZET BONTÁSA 7. SZÉLLÖKÉS OKOZTA KÁROK 8. NAGYMÉRTÉKŰ AVULÁS, ÁLLAGROMLÁS 9. DILATÁCIÓK ROMLÁSA, MEGNYÍLÁSA 10. SZERKEZETI ELEMEK TÚLTERHELÉSE 11. FÖDÉMEK LEHAJLÁSA 12. DINAMIKUS HATÁSOK 13. FÖLDRENGÉS, ÁRVÍZ, ELEMI KÁROK, JÁRMŰ ÜTKÖZÉS Felszerkezet hő hatására történő károsodása - Hőtágulás okozta károk - Direkt napfénynek kitett, nagyméretű felületek - Eltérő hőtágulású anyagok találkozásánál - Téglafalak, vakolatok veszélyeztetettek - TŰZ 40. ábra 24

25 41. ábra: Keretszerkezet hőmozgásai repedéseket okozhatnak a kitöltőfalakon 42. ábra: Pl. hőmozgás okozta felpúposodás és repedések egy fal tetején lévő kőburkolaton 43. ábra: Pl. eltérő hőtágulású anyagok határfelületeinek repedése 25

26 44. ábra: MEGOLDÁS: Tágulási hézagok beépítése Vízfelvétel okozta károk 45. ábra: Tűzkárok - Építőanyagok térfogata legtöbbször víz hatására nő, száradáskor csökken (visszafordítható mozgások) - Ha a térfogatváltozás egyéb mozgással jár (nem visszafordítható mozgások) = KÁROK 46. ábra MEGOLDÁS - Víz ne jusson be (pl. lábazat építése, vízszintes szigetelés) - Ha a víz már bejutott, megfelelő szellőzés biztosítása 26

27 47. ábra NEM GEOTECHNIKAI EREDETŰ KÁROSODÁSOK Kűszás, zsugorodás okozta károk - Kúszás = változatlan terhelés mellett további alakváltozások lépnek fel - Függőleges szerkezetekben általában ritka - Pl. födémlemez fokozatos, lassú lehajlása válaszfal repedése - Zsugorodás: Pl. nagytömegű betonoknál - MEGOLDÁS - Szerkezettervezői megoldások, megfelelő számítások - Építőanyag-gyártók ajánlásainak és adatainak figyelembe-vétele - Betontechnológia, dilatációk, vakhézagok Kémiai reakció okozta károk 48. ábra - A kémiai reakciók általában térfogat-növekedéssel járnak belső és külső repedések kialakulása - Jellemző kémai reakciók: - Szulfátok - Karbonátosodás - Acélbetét korrózió vasbetonban - Alkáli reakció a cement és az adalékanyag között - Megoldás: - Magasabb cementtartalom 27

28 2.1.5 Háborús károk 49. ábra - Tervszinten és kivitelezési szinten nem nagyon előzhető meg - Megoldás: - Tervező kezében minimális eszköz van 50. ábra Vízszintes erőket felvevő szerkezet bontása - Ritka károsodás, főleg zártsorú beépítéseknél fordul elő - Megoldás: - Ideiglenes vagy végleges oldalsó megtámasztás Széllökés okozta károk 51. ábra - Főleg tetőszerkezetek, kerítések károsodása - Megoldás: o Tervezés során a szélterhet figyelembe kell venni 28

29 2.1.8 Nagymértékű avulás, állagromlás 52. ábra - Régi épületek építőanyaga gyakran már elavult, elkorhadt, teherbírása kritikusan lecsökken - Megoldás: - Szerkezeti elemek teljes vagy részleges cseréje 53. ábra 29

30 2.1.9 Dilatációk romlása, megnyílása - Dilatáció: Repedés megelőzése céljából épített szerkezeti elem, mely hőmozgásból, eltérő süllyedésekből és egyéb okokból kialakuló feszültségeket nem engedi kialakulni - Repedés nem megfelelően kivitelezett dilatáció, egyéb okokból létrejövő húzófeszültségek - Megoldás: o A dilatációs szerkezete teljes vagy részleges cseréje javítása Szerkezeti elemek túlterhelése - Ritka - Sokszor dinamikus terhek okozzák - Pontszerű terhelés okozhat ilyet pl. egy kis szélességű falon vagy vékony födémen - Megoldás: - Túlterhelés megszüntetése - Szerkezeti elem megerősítése, javítása, cseréje Födémek lehajlása 54. ábra - Kúszással is összefügg - Válaszfalaknál már kisméretű lehajlás is repedéseket okozhat - Megoldás: - Megfelelő előzetes tervezői számítások - Utólagos megerősítés igen nehézkes 55. ábra 30

31 56. ábra Dinamikus hatások - Gépek, berendezések rezgései, vibrációi fárasztó hatást keltenek - Megoldás: - Megfelelő gépalapozás, dilatációk 57. ábra 31

32 Földrengés, árvíz, elemi károk, jármű ütközés 58. ábra 59. ábra 2.2 Geotechnikai eredetű károsodások I. Alaptestek anyagának károsodása 1. KORHADÁS 2. ROVAROK OKOZTA KÁROK 3. MÁLLÁSI, AVULÁSI KÁROK 4. VÍZ OKOZTA KÁROK - Fagykárok - Szulfát okozta károk 5. SÜLLYEDÉSEK, ELMOZDULÁSOK OKOZTA KÁROK - Víz hozzájutása az alapokhoz - Talajvízszint változása - Hőmérsékleti hatások - Elégtelen teherbírású altalaj - Egyenlőtlen süllyedések - Alaptest melletti ároknyitás - Terhelés növekedése - Szomszédos épületek melléépítése, elbontása - Hirtelen terhelések 32

33 - Talaj vízszintes kitérése, elmozdulása - Növényzet - Felszín alatti üregek KORHADÁS - Fák esetében a gomba okozta korhadás a leggyakoribb, melyek a sejtfalakat lebontják - Csak 0-40 C között jellemző - Fontos az oxigén jelenléte! - A korhadt fa nyomószilárdsága igen erősen lecsökken! - Legjobb példa: Velence fa cölöpjei a vízszint alatt - A korhadás mértékét a fertőzött rész felületének és behatolási mélységének (vagy hosszának) mérésével határozhatjuk meg Megelőzés, védekezés: 60. ábra - Állandó vízborítás (pl. cölöpöknél) - Szakszerű védekezés beépítés előtt (tárolás, impregnálás) - védőszerek használata beépítés után - speciális termikus kezelésű faanyag (termofa) - Vagy ha más mód nincsen CSERÉLNI KELL! ROVAROK OKOZTA KÁROK - Fa alapozási elemek (pl. cölöpök, alaptestek) - Szú és hangya a két legveszélyesebb - A rovarrágások alakja, nagysága jellemző a különböző rovarfajokra: o Felületi rovarrágás: a faanyagba legfeljebb 2 mm mélyre behatoló járat o Sekély rovarrágás: a faanyagba 2-5 mm mélyre behatoló járat o Mély rovarrágás: 5 mm-nél mélyebbre hatoló járat - Statikus és faanyag-szakértő együttes munkája kell 33

34 MÁLLÁSI, AVULÁSI KÁROK 61. ábra - Porózus kőzetekre (mészkő, homokkő) és téglákra jellemző károsodás. - Kőzeteknél a legkisebb ellenállóképességű ásvány okozza. - Leggyakoribb az, ha a fagyás vagy szulfátos károsodás az alaptest felszínét már korábban károsította, ekkor a folyamat felgyorsul. - A tégla a legporózusabb építőanyag, vizet vesz fel. Ez fagyási károkat okozhat és a tégla felszíne lerepedhet. Ez szintén lehet a mállási folyamat előfutára. - Mállás függ: pórusok számától, szilárdságától, éghajlattól, fagyási-olvadási ciklusok számától és a fagyási sebességtől. Mállási formák: 62. ábra 1. szint: elszíneződés 2. szint: kéregképződés 3. szint: egyedi mállási formák (pl. sötétszínű, összefüggő kéreg) 4. szint: kitörés, kipergés, kihullás 34

35 VÍZ OKOZTA KÁROK a) FAGYKÁR - Az alaptest anyagában lévő víz megfagy, ezáltal szétfeszítheti az alaptest anyagát - A pórusokban, illetve hajszálrepedésekben lévő víz megfagy, térfogata megnő, a szerkezetben káros repesztőhatás érvényesül. - Az ismétlődő jelleggel előforduló fagyási olvadási ciklusok során a keresztmetszet folyamatosan csökkenhet, így idővel jelentős károsodás alakul ki. - Zárt térben levő szerkezeteknél általában nem fordul elő, a szabadban levő szerkezeteket károsítja. 63. ábra b) SZULFÁT OKOZTA KÁR - Az alaptestben vagy falban megjelenő víz káros vegyi anyagokat (pl. szulfátokat) tartalmazhat. - C TÍPUSÚ BETONKORRÓZIÓT okozhat. - A szulfátok a beton tágulását és repedését okozhatják, vagy a nyomószilárdság fokozatos csökkenését eredményezhetik. A hatóanyagok térfogat növekedéssel járó vegyületeket hoznak létre a betonban. A repedés és a lepattogzás fokozza a beton áteresztő képességét, ezáltal lehetővé teszi az agresszív és korróziót okozó talajvíz mélyebb beszivárgását. 64. ábra 35

36 2.2.2 II. Szerkezeti károsodások SÜLLYEDÉSEK, ELMOZDULÁSOK OKOZTA KÁROK a) VÍZ HOZZÁJUTÁSA AZ ALAPOKHOZ - Általában lokális hatás - Nagyobb a veszély, ha az épület több ponton terhel az altalajra (pl. pillérek esetén) - OKAI: o tervezési vagy kivitelezési hiba o karbantartás hiánya (esetek 80 %-a) o avulás o talaj alakváltozása (esetek 20 %-a) - Hatása függ: o Víz áramlási vagy szivárgási sebessége okozta talajt tömöríti (áramlási nyomás, roskadás okozta iszapolás ) talajt lazítja (finom szemcsék kimosódása, üregképződés) o Vízfelvétel hatására bekövetkező konzisztencia-romlás okozta Roskadás Duzzadás Finom szemcsék kimosódása Talaj konzisztencia-romlása (felpuhulás) Kémiai hatások - Mik ezek és milyen talajok veszélyesek? o Roskadás Talaj szerkezetének víz hatására történő hirtelen megbomlása Oka: szemcsékre ható felhajtóerő és áramlási nyomás valamint kapilláris feszültségek Veszélyes: makroporózus, laza szemcsés talajok, feltöltések 65. ábra 36

37 66. ábra: Roskadás o Duzzadás Szinte minden esetben kötött talajok Padozat károsodása a jellemző, mert kis merevségű és minimális terhelést ad át a talajra Veszélyes: erősen kötött talajok (kolloidban dús talajok) o Duzzadási nyomás 67. ábra o Finom szemcsék kimosódása Az áramló talajvíz bizonyos feltételek mellett meglazíthatja a talaj szerkezetét a finomabb szemcsék elsodrásával. A talaj vázának stabilitása lecsökken és összeomolhat. Üregképződés lehetséges, hirtelen süllyedések keletkezhetnek. Történhet lefelé, felfelé és oldalirányban is. Felfelé kimosódás (buzgárképződés) épületeknél nem szokott gondok okozni Lefelé gyorsan lejátszódik a kimosódás folyamata Oldalirányban igen veszélyes lehet, különösen ha a felszínre ki tud lépni a víz a finom talajszemcsékkel. 37

38 Ha nem lép ki, természetes szűrőrendszer alakul ki, lelassul a folyamat. Üregképződés: Ha átboltozódás ki tud alakulni. Veszélyes: laza, törmelékes feltöltések 68. ábra: Finom szemcsék kimosódása o Talaj konzisztencia-romlása Általában duzzadás lép fel, de ellentétes viselkedés is létezik: ha a duzzadási nyomás kisebb, mint a terhelés, az oldalirányú duzzadás lazítja a talajszerkezetet kis telítettség esetén a duzzadás jelentéktelen egyes kötött talajok telítetlen állapotban roskadhatnak Kötött talajok talajfizikai paraméterei vízfelvétel hatására megváltoznak: csökken az összenyomódási modulus nő az oldalirányú elmozdulásból származó függőleges alakváltozás Veszélyes: kisebb plaszticitású talajok (pl. iszapos finomhomokok, homokos iszapok, iszapok) 69. ábra o Kémiai hatások Alaptest anyagát vagy a talaj szerkezetét módosítják. Viszonylag ritka 38

39 b) TALAJVÍZSZINT VÁLTOZÁSA - Mi okozhatja, mi az eredete: o Közművezetékekből, vizes üzemből, koncentrált csapadékvízből o Szezonális vízszintingadozás (csapadék, párolgás, felszín feletti és alatti el- és hozzáfolyás) o Mesterséges vízkivétel (víztelenítés - főleg városokban, új épületek mélyalapozása, pincék, alagutak, víztermelő kutak, munkagödör víztelenítése, bányászat) o Vízkedvelő fák nagy gyökérzónával - Egyre több burkolt felület a városokban, kevesebb víz jut le a talajvízbe - A lesüllyedő talajvízszint a talajra jutó feszültség növekedését okozza, mely a talajban többlet összenyomódást okoz. - Korhadás is megindulhat (lásd korábban). KÁROSODÁSOK: - Roskadásra hajlamos rétegek először kerülnek víz alá - A megemelkedő talajvízszint csökkenti a talaj korábbi nyírószilárdságát, megnövekszik az összenyomhatóság és az oldalkitérés - Önsúlyfeszültségek megváltoznak (vízszintsüllyedés kompressziót okoz, vízszintemelkedés expanziót) - Szemcsék átrendeződnek ábra 39

40 c) HŐMÉRSÉKLETI HATÁSOK FAGYHATÁS - Fagybehatolás a talajba: Budapest átlagosan 38 cm, maximum 79 cm - Hegyekben ennél nagyobb, cm is lehet. - Gond lehet: jéglencsék képződése - Fagykárok viszonylag ritkák (károk kevesebb mint 1 %-a), mert: o Minimális alapozási síkot a szabvány előírja ( fagyhatár alá alapozzunk ) o Általában a térszínen feltöltés vagy humuszos rétegek vannak, így függetlenül a szabványtól, régen is jellemzően 0,8-1,0 m mélységben alapoztunk. o Nagy fagyhatású építményeket (pl. hűtőházakat) erre a hatásra méretezik. MESTERSÉGES HŐHATÁS - Tartósan nagy hőmérséklet esetén fordul elő - Ritka - Gond lehet: o ha a talaj éghető anyagokat (szerves alkotóelemeket) tartalmaz o ha a talaj zsugorodásra hajlamos TÉRFOGATVÁLTOZÁS - Károk mintegy 8 %-a, tehát nem elhanyagolható - Általában mélyen fekvő talajvíz esetén - kis merevségű épületek, zömében 1 szintesek a veszélyeztetettek - Sokszor károsodik kerítés, lépcső, járda, padozat - Fontos! Az alapozási sík az éghajlati (atmoszferikus) hatások tartományában van, tehát nem túl mélyen - Statisztika szerint a veszélyes terület Magyarországon a Nagykanizsa Budapest Sárospatak vonaltól északra van - Szezonális mozgások hatása jelentős d) ELÉGTELEN TEHERBÍRÁSÚ ALTALAJ - Főleg régi épületek esetén nem figyeltek az altalaj teherbírására - sokszor már építés közben megindultak a süllyedések - Ritka manapság e) EGYENLŐTLEN SÜLLYEDÉSEK - Süllyedés-különbségek károsak a legtöbb épületre - Kb. minden hetedik épületkár erre vezethető vissza! - Leggyakoribb okok: o Szerves réteg vagy feltöltés csak az épület egyik fele alatt van 40

41 o Részben alápincézett épület o Épület egyik fele pl. kőzetre támaszkodik o Terhelések egyenlőtlen megoszlása kompresszíbilis altalajon 71. ábra 72. ábra f) ALAPTEST MELLETTI ÁROKNYITÁS - Kedvezőtlen talajok és nagy terhelések esetén az alaptest melletti közvetlen árok vagy gödörnyitás talajtörést és káros süllyedést okozhat 73. ábra 41

42 g) TERHELÉS NÖVEKEDÉSE - A terhelések megváltozása többlet-süllyedéseket és/vagy süllyedéskülönbségeket okozhat. - Károk 1-2 %-át túlterhelés okozza. - Általában talajtörést nem okoz, inkább folyamatos többletsüllyedést és oldalkitérést okoz 74. ábra h) SZOMSZÉDOS ÉPÜLETEK MELLÉÉPÍTÉSE, ELBONTÁSA - Szomszédos épület többlet-feszültséget ad át a talajra (feszültség-szuperpozíció) - Főleg zártsorú beépítés esetén az oldalirányú megtámasztás megszűnése okozhat károkat. 75. ábra i) HIRTELEN TERHELÉSEK - Ha a talajban lévő pórusvíz nem tud időben eltávozni, terhelés hatására jelentős semleges feszültség ébredhet. - Drénezetlen viselkedés esete - más a nyírószilárdság értéke. 42

43 - Legtöbbször a talaj kis áteresztőképessége okozza a víz lassú eltávozását, de lehet mesterséges képződmény (pl. résfal) is. - Legveszélyesebbek: telített kötött talajok (agyagok) - A hirtelen terhelés hatására gyorsan megnő a pórusvíznyomás, csökken a talaj nyírószilárdsága, végső esetben talajtörés jöhet létre. - Legveszélyesebbek a silók. Általában lemezalapozással épülnek, de az önsúly és a hasznos teher aránya akár az 1:2,5 is lehet. - Megoldás: - Terhelési sebesség (siló feltöltése) csökkentése - Tárolási ütemterv (egyenletes terheléselosztás a silók között) 76. ábra J) TALAJ VÍZSZINTES KITÉRÉSE, ELMOZDULÁSA - Lejtős területeken az alsó talajmegtámasztás megszűnése extrém esetben oldalirányú elmozdulást okozhat. k) NÖVÉNYZET - Nagy gyökérzónájú növények, fák. 77. ábra 43

44 78. ábra 79. ábra L) FELSZÍN ALATTI ÜREGEK - Károk oka: o Üreg térfogata csökken - főte leomlása o felszíni süllyedéseket keletkeznek (roskadás) o finomszemcsék kimosódása is előfordulhat - Felújítás technológiája függ: o meglévő üreg vagy új üreg o üreg mérete, alaprajzi és magassági helyzete az épülethez viszonyítva o üreg állékonysági viszonyai - Lehetnek: pincék, alagútépítés, bányászat, egyéb 44

45 80. ábra Statisztikai adatok 1. Károsodások földrajzi megoszlása - A káresetek megoszlása helyileg o Budapest 45 % o Vidéki városok 35 % o Községek 20 % Síkvidéken a károsodások relatív gyakorisága egyharmada a domb- és hegyvidéki károsodásoknak. 2. Károsodások jellege - Magyarországon az épületkárok - 92 %-a alapozási illetve altalaj eredetű! - A károsodások 95 %-a 4 fő okra vezethető vissza: 1. Feltöltés 2. Szerves talaj 3. Roskadás 4. Térfogatváltozás 3. Károsodások okai Víz okozza az összes kár kb. 64 %-át! Ebből csatorna: 25 % Tetővíz: 15 % Víznyomócső: 11 % Felszíni víz: 11 % Üzemi víz: 3 % Talajvízszint-ingadozás: 3 % Szivattyúzás: 3 % Talaj fagyása: 0,7 % 45

46 Talaj térfogatváltozása: 8 % Hőhatás altalajra: 0,7 % Dinamikus hatások: 1,2 % Egyenlőtlen süllyedés: 14 % Példa: víz okozta károk 81. ábra 82. ábra: (Visegrád pince+csőtörés 1. táblázat 46

47 Érdekesség: Talajtörés és káros süllyedések a károk max. 16 %-át okozzák! 4. Épületek kora - Károsodások 50 %-a 25 évnél idősebb épületeken következik be 5. Feltöltés termett talaj - Feltöltésen való alapozás a szerkezeti károsodás valószínűségét 8-10-szeresére növeli! - Nem szerkezeti elemek (pl. padozatok, válaszfalak) esetén még ennél is nagyobb az arány Pincézettség - A tetővíz okozta károk sokkal kisebbek ebben az esetben. Leggyakoribb a csőtörés okozta károk. 7. Talajvíz mélysége - Talajvíz helyzete a károsodások 80 %-ában egyértelműen meghatározó! VÉGSŐ KONKLÚZIÓ Az építménykárosodások nagy többsége geotechnikai (altalaj, talajvíz) eredetű. Ezek a geotechnikai okok közvetlenül az alapokra fejtik ki hatásukat és azok közvetítésével károsítják a különböző építményeket. 47

48 3 KÁROSODÁSOK VIZSGÁLATA VIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI, HA 1. Az épület károsodott 2. Az épület károsodás veszélyének van kitéve 3.1 Épületkárok vizsgálatának célja - Az épület állagának pontos rögzítése - Altalaj eredetű a károsodás? - Ha igen, a többletfeszültséget kiváltó okok fennállnak még? - Várható-e további állagromlás? - Mi a helyreállítás legcélszerűbb módja? 3.2 Károsodások vizsgálatának célszerű sorrendje - Helyszíni szemle - Előzetes adatgyűjtés - Állagfelvétel - Alakváltozások mérése - Alapok és talajviszonyok feltárása - Közművek feltárása - Egyéb helyszíni vizsgálatok 3.3 Károsodások vizsgálata Helyszíni szemle - Milyen adatokat milyen módszerrel gyűjtsünk? - Milyen mértékű legyen a feltárás? 83. ábra 48

49 - Sokszor a helyszíni szemle (valamint pl. a lakók és üzemeltetők elmondása) alapján a hiba oka egyértelműen meghatározható. - Sokszor azonban nem lehet egyértelműen megállapítani a hiba okát. - A kiindulás ekkor általában az, hogy a leggyakoribb ok a legvalószínűbb. - Módszer: károsodási alapesetek gyakorisági sorrendben, kizárásos módszerrel történő vizsgálata Előzetes adatgyűjtés Legfontosabb munkarész, mert - Vannak esetek, amikor a talaj vagy a talajrétegződés illetve a talaj fizikai paramétereinek ismerete nem szükséges a károsodás okainak felderítéséhez. - Vannak esetek, mikor pl. korábbi anyagok nélkül nem is eredményes a vizsgálat, még a leggondosabb feltárások és laborvizsgálatok ellenére sem. Legfontosabb tényezők: - A környező épületek állapota, esetleges károsodásai (nagymodellek) - Geológia, általános talajkörnyezet - Talajvíz, felszíni vizek - Előző beépítés esetén az elbontott létesítmény jellemzői - Környezeti hatások Tervek áttekintése - Lehetőleg az épület kiviteli terveit nézzük át (forrás lehet: tervtárak, lakók, közös képviselő, önkormányzat, stb.) Esetleg a szomszéd épületet is! - Szerkezeti megoldások áttekintése (pl. középfőfalas, hosszfőfalas, vasbeton, stb.) - Alapozási módok vizsgálata - Van-e esetleg szerkezeti hiba? - Mekkora a szerkezeti merevség? Vannak-e kritikus pontok? (Ekkor szükség lehet statikus szakértő bevonására) - Statikai számítások (ha vannak) fontos adatokat adnak a terhelési viszonyokról. Legfontosabb adatok: erőjáték, önsúly és hasznos terhek mértéke, terhelés eloszlása - Dilatációk vannak-e? - A tetőszerkezet vizsgálata (hőmozgások miatt fontos lehet) - Pincék vizsgálata (a méretük megmérhető, ám szerkezetük nem mindig ismert) Van esetleg eltérés a terv és a valóság között? - Padozatok, padlók vizsgálata (pl. a károsodott padló lemezként működik vagy csak padozatként?) - Közművezetékek ellenőrzése (bekötés, mélysége, stb.) - Épületen korábban történt-e átalakítás, bővítés? 49

50 84. ábra KIVITELEZÉSI ADATOK a) ÉPÍTÉS ÉVE - Következtethetünk belőle: - Épületszerkezet, közművek állapotára, avultságára - Felhasznált anyagok, szerkezeti elemek típusára (pl. födémrendszerek, áthidalók, stb.) /Pl as évek közepén még nem volt vasbeton, a facölöp még általános volt, stb./ - Közművesítés idejére /pl. vizesblokkot mikor építették? Esetleg utólag készült? / 85. ábra b) Építés során uralkodó időjárási viszonyok - Csapadék és hőmérsékleti adatok begyűjtése - Fontos adatok lehetnek: - Kellett-e az építés során vízteleníteni? - Jéglencsék képződhettek-e? Feltöltésekbe fagyott talajrögök kerülhettek-e? - Térfogatváltozó talajra épült épületet mikor alapozták? Csapadékszegény nyár végén vagy csapadékos időszak után? - Nagy mennyiségű csapadék elönthette-e a munkagödröt? 50

51 86. ábra 87. ábra c) kivitelezés során észlelt problémák, anomáliák - Építési napló vizsgálata - Személyes kikérdezések - Fontos adatok lehetnek: - Tervtől való eltérések voltak-e? Ha igen, milyen jellegűek? - Esetleg voltak-e már az építkezés során alapok süllyedésére utaló jelek? - Csapadékos időjárás, munkagödör elöntése, stb. - Feltöltéses rétegek, korábbi üregek, stb. 88. ábra 51

52 3. ÜZEMELTETÉSI ADATOK - Milyen technológia van vagy volt az épületben (pl. ipari épületek, csarnokok) - Károk oka sok esetben nem rendeltetésszerű használat: o túlterhelés o szerkezeti rendszer és technológia megváltoztatása o karbantartás hiánya (pl. újravakolt fal újra átreped ) 89. ábra 4. Épület környezetében végzett műszaki tevékenység Foghíj- és melléépítés - Új épület (esetleg földmű) többlet-feszültséget ad át a meglévő épület alatti talajra, sok esetben egyenlőtlen süllyedéseket okozva Talajvízszint-süllyesztés - Altalaj kimosódását, kiüregelődését okozhatja - térfogatváltozást okozhat - alap alatti talaj teherbírás-csökkenését okozhatja - oka lehet: ipari vagy ivóvíztermelő kutak telepítése, alábányászás, közeli építkezés víztelenítése okozta depresszió, stb. Dinamikus hatások - Káros rezgések - Oka lehet: közelben végzett cölöpözés, robbantás, nehézgépek üzeme, földrengés, közúti nehézforgalom 52

53 Föld alatti terek nyitása - Általában a legnagyobb károkat okozzák - Oka lehet: alagút, mélygarázs, metró, stb. 90. ábra 5. Felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó adatok - Általában az élővíznek kicsi a hatása, a talajvíznek azonban döntő szerepe van. Folyók hatása - A part menti sávban mozgó talajvíz helyzetét és áramlását, annak sebességét erősen meghatározza. Kisebb a hatás, ha mélyre nyúló partfalak vannak, pl. Duna pesti oldalán - Árvíz esetén közvetlen károsító hatást is kifejt Károsító hatás - altalajt tömörödése - nagy áramlási sebesség a talaj finom szemcséinek kimosódása Talajvízkutak adatsorának elemzése - Maximális vízszint mekkora? - Kaphatott-e vízre érzékeny talajréteg vizet? - Volt-e anomália az adatsorban? pl.hirtelen megugró vagy csökkenő vízszint? - Mekkora a vízszint-ingadozás? o * Pl. a tőzeg igen érzékeny a talajvíz-ingadozásra, nagy alakváltozása lehet. o * Pl. facölöpök tartósan víz alatt kell maradjanak 53

54 91. ábra 6. SZAKIRODALMI ÉS ADATTÁRI ADATOK Régi térképek - Mocsaras területek - Felhagyott vagy működő bányák - Feltöltött patak- vagy folyómedrek (pl. nagykörút vonala régen Duna-ág volt) - Holtágak - Csúszásveszélyes területek - Egyéb adatok: o Ha vannak pl. régi szintvonalak, a mai szintvonalakkal összevetve a feltöltés átlagos vastagságáról is kaphatunk adatokat. o Régi folyómedrek helyén ma legtöbbször szerves talajok, tőzegek vannak. Mivel ezek mélyebb részek voltak, a feltöltések vastagsága itt általában nagyobb. 92. ábra 54

55 93. ábra: a) Pest; b) Tőzegelőfordulások Pest belterületén, (Gabos, 1962) Földtani, geológiai és hidrogeológiai térképek - Budapest Építésföldtani Térképsorozata - Budapest Építéshidrológiai Atlasza - Építésföldtani Térkép (MÁFI) 94. ábra 55

56 95. ábra 96. ábra 56

57 Szakcikkek, szakvélemények, könyvek, egyéb gyűjtemények - Talajmechanikai szakvélemények gyűjteménye (saját archívum, ÉGA, stb.) - Geológiai, hidrogeológiai, talajmechanikai szakcikkek, ismertetők, könyvek Vízrajzi, meteorológiai évkönyvek 97. ábra - Meteorológia idősorok (pl. térfogatváltozás esetén) - Hidegmennyiség - Uralkodó szélirány, széllökések - Hőmérséklet - Csapadékmennyiség o pl. földmunka kivitelezése idején, vagy a károsodást megelőzően (célszerűen a sokévi átlaghoz viszonyítva) mértékadó időszakok meghatározása 98. ábra 57

58 Műemléki kiadványok - Pl. budai Ördögárok okozta károk (Bethlen-udvar a Tabánban) - pl. várárok felett épült épület (pl. Sopron) 99. ábra 100. ábra 7. KÖRNYEZETI HATÁSOK Példák: - Pók utcai lakótelep (gázgyári salak + gáztísztító massza) - Kelenföld, Budaörs (agresszív talajvíz) - Inota, készenléti lakótelep (térfogatváltozás) - Káposztásmegyer (tőzeg) - M0-ás híd, Szabadság út felett (szikkasztás) - Kunszentmiklós, gépalapok (dinamikus hatások) 58

59 Állagfelvétel Legfontosabb munkarész, mert: - támpontot nyújt a károsodás okainak felderítéséhez - meghatározza a további vizsgálatok irányát - meghatározza a helyreállítás legfontosabb feladatait - lehetővé teszi adott esetben a határállapotokkal szembeni biztonság megállapítását - rámutathat olyan károkra, amely miatt az egész épületet ki kell üríteni - összehasonlítási alapot ad a későbbi mozgások értékeléséhez (nullmérés) 1) KÁROK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE - Ez alapján jelöljük ki a mérések módszereit és helyét. - Megállapítjuk a károsodás térbeli és időbeli jellemzőit, kiterjedését - Jellemzően statikus mérnökkel együtt a) Térbeli jellemzők: - Károsodott elemek alaprajzi megoszlása o Fontos a vizsgálati helyek meghatározása miatt (hasznos lehet melléképületek, kerítések, környező épületek megfigyelése) - Károsodott elemek funkció szerinti osztályozása o Pl. főfalak, válaszfalak, padozat, stb. Károsodás jellege - Megengedettnél nagyobb abszolút vagy relatív süllyedés - Szerkezeti elemek lehajlása (vagy felfekvési felületük veszélyes csökkenése) - Falak és pillérek dőlése - Dilatációk megnyílása - Terepszint feletti vagy alatti falszakaszok átnedvesedése Károsodások mértéke - Repedések hossza és szélessége - Repedéshálózat sűrűsége - Vízszintestől vagy függőlegestől való elmozdulás nagyságrendje - Nyílászáró szerkezetek deformációja - Üvegek törése Mozgások értelmezése: - Süllyedés - Süllyedéskülönbség - Elfordulás - Szögelfordulás - Relatív lehajlás 59

60 - Lehajlási viszonyszám - Dőlés - Relatív elfordulás 101. ábra: MSZ EN és a régi MSZ szabvány szerint 102. ábra: Építmények süllyedéstűrése 60

61 103. ábra MSZ EN szerint 104. ábra MSZ

62 Károk általános jellemzése a) Károsodások mértéke: - Repedések hosszának, szélességének megnyílásának és azok időbeli alakulásának mérése 105. ábra: Tágasságmérő 106. ábra: Gipszpogácsa 107. ábra: Digitális tágasságmérő 62

63 108. ábra: MSZ EN Repedések tágassága és helyreállíthatósága: - D 0,1 mm hajszálrepedés - D 15 mm helyreállítható - D 25 mm nem lehet már helyreállítani b) Időbeli jellemzők: - Mikor és hol jelentkeztek először a károk? - Milyen ütemben fokozódott a károsodás? - Volt-e esetleg beavatkozás, ha igen, milyen eredménnyel? - Kellett-e valamilyen bontást végezni? 2) REPEDÉSRAJZOK FELVÉTELE A repedésképből, a repedések irányából és lefutásából, szélességéből meghatározható a repedést okozó igénybevételek típusa: 1. Húzási repedés 2. Nyomási repedés 3. Hajlítás okozta repedés 4. Csavarás okozta repedés - Célszerűen rajzon ábrázoljuk (nézetrajzon vagy alaprajzon) - Feltüntetendő: o Repedések helye, alakja és hossza o repedés szélessége és ennek változása (pl. lefelé vagy felfelé szélesedik) 63

64 Irányelvek a rajzokhoz: 109. ábra - Lehetőleg minden elemről készüljön, ahol repedés van - Minden szerkezeti elem legyen feltüntetve, amely kapcsolatba hozható a repedéssel (pl. koszorú alatt a repedés gyakran vízszintes lesz.) - Egyéb adatok a károsodással kapcsolatban o alapozási sík, esetleg annak lépcsőzése o pincepadló vonala o relatív süllyedések diagramja o talaj rétegszelvény a talajvízszinttel o felszín alatti közművek, ürege helye, adatai - Jelkulcs repedéstípusonként - Fényképek javasoltak - A felmérést célszerű kiterjeszteni: o szerkezeti elemekre o nem szerkezeti elemekre o Melléképületekre o Kerítésre o Járdára o szomszédos épületre (esetleg) 64

65 110. ábra 111. ábra: Jellegzetes repedésképek 112. ábra: Jellegzetes repedésképek 65

66 113. ábra: Jellegzetes repedésképek 114. ábra: Jellegzetes repedésképek Alakváltozások mérése A mozgások abszolút értékét (pl. épület építésétől számítva a károsodásig) legtöbbször nem ismerjük, így jellemzően csak a relatív elmozdulások számszerű értékét tudjuk meghatározni. Megoldások lehetnek: 1. Épület egyes pontjainak egymáshoz való elmozdulását mérjük meg kézi módszerekkel a) Vonalmenti mérés b) Hálós mérés c) Függőlegesség mérés (dőlés) 2. Műszeres méréssorozatot készítünk - Automata rendszerek 66

67 A) RELATÍV ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE VONAL MENTÉN - Kiválasztunk egy eredetileg vízszintes szerkezeti elemet vagy ezek sorozatát - Ezek lehetnek: lábazat, födémgerendák, pince, ablaktokok vonala, homlokzati párkány, függőfolyosó, előtető, téglasor, stb. - A kiválasztott elemet minél több helyen beszintezzük és a legmagasabban fekvő ponthoz (null-ponthoz) képest diagramban felrajzoljuk. - Az ordináta-értékek a süllyedéskülönbségeket adják meg ábra 116. ábra 67

68 117. ábra Célszerű két vagy több, egymással párhuzamos vonalon mérni. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a három mozgástípus közül melyik következett be: - Egyenletes süllyedés - Billenés - Egyenlőtlen süllyedés A deformáció vonalból a szögelfordulás számítható. A szögelfordulás kritikus értékével összehasonlítva megállapítható, hogy egyenlőtlen süllyedés okozta-e a károkat. B) VÍZSZINTES SZERKEZETI ELEM HÁLÓS BEMÉRÉSE Padozat - Más szerkezeti elemtől független - Főfalak süllyedéséhez kapcsolódó - Ráhelyezett válaszfalakkal terhelt - Gépalapokkal terhelt Járda - Pl. mélypontja a tetővíz levezetésnél van, befelé lejt 68

69 Födém - Lehajlás mérése Lemezalapozás 118. ábra C) FÜGGŐLEGESSÉG MÉRÉSE - Általában tornyok, kémények esetén - Cél: dőlés kimutatása - Általában geodéziai módszerekkel vagy függővel mérik 119. ábra 69

70 AUTOMATA ÉS EGYÉB GEODÉZIAI RENDSZEREK Időbeli mérésekhez - Geodéziai mérőpontok a folyamatos méréshez - Süllyedésmérők - Inklinométerek - Ferdeségmérők - Gyorsulásmérők - Stb ábra Alapok és talajviszonyok feltárása 1. Talajfeltáró fúrások 2. Nyílt feltárások (alapfeltárások) Cél: A károsodott épületrész alapjainak és a környezetében lévő altalajviszonyok valamint talajvízviszonyok feltárása 70

71 1. Talajfeltáró fúrások - Célszerűen a károsodott szakasz vagy épületrész környezetében - Összehasonlítás miatt célszerű nem károsodott szakasz mellett is fúrni - Szokásos feltárás, ám több mintavétel szükséges - Igen fontos a talajvíz felderítése. Ki kell tudni mutatni a talajvíz anomáliákat, pl. közművíz, stb. - A fúrásban lévő vízszintet legalább 24 órán át figyelni kell - Vízmintát minden esetben kell venni - Célszerűen előtte egyeztetni kell pl. a főnyomócső elzárásról, csapadéki adatok feljegyzéséről, 2. Nyílt feltárások (alapfeltárások) Célok: 121. ábra - Alapozási mód meghatározása - Alapok geometriai méreteinek meghatározása (mélység, szélesség) - Alaptest anyagának és állapotának feltárása (korábbi aláfalazás?) - Alapsík alatt talaj feltárása - Szigetelés feltárása Előnyök: - Pontosabban meghatározható a rétegződés, a rétegek dőlése, helyzete - Megbízhatóbb mintavétel, - Kábelek és közművek védelme könnyebben megoldható - Fejtési osztály megállapítható - Szivárgó vizek kimutathatók (erre a fúrás nem igazán alkalmas) o Honnan hova áramlik, milyen mennyiségű, mikor van áramlás o Akár piezométercsövek is leverhetők Javaslatok: - Általában külön vizsgálandó pincézett és nem pincézett rész, pillér- és sávalap - Célszerűen csatlakozási pontokhoz telepítjük 71

72 - Feltárásokat kismértékben az alapsík alá mélyítjük, az alapsík alatti réteg így pontosan meghatározható (pl. kőzet, régi szerkezeti elem vagy mélyalapozás) - Célszerű zavartalan talajmintát venni 122. ábra Laboratóriumi vizsgálatok Számítások alapadatai - 1. Számítások elvégzése - az altalaj okozhatta-e a károsodást? - 2. Talajminták összehasonlító értékelése o károsodott illetve nem károsodott szakasz alól vett minták összevetése o épület alatt fokozatosan változnak a talaj fizikai paraméterei (főleg víztartalom) Talajminta alapvizsgálatok - Azonosítás - Állapotjellemzők, fázisos összetétel Különleges vizsgálatok: - Feltöltések: hézagtényező, tömörségi fok, fajlagos roskadás - Szerves talajok: víztartalom, szervesanyag-tartalom, összenyomódási modulus (száraz térfogatsúly) - Roskadásveszélyes talajok - kompressziós kísérlet elárasztással Sok esetben talajfizikai jellemzők kedvezőbbek lesznek károsodás után - pl. lösz roskadása a hézagtényező csökkenésével is kimutatható - pl. kohók illetve kemencék alatti talaj víztartalma csökken 72

73 Térfogatváltozás mérése - Sokszor már a plasztikus indexből is következtethető Lineáris zsugorodás mérése: - Kritikus érték: % Duzzadási nyomás mérése - Ödométerben mérhető - Kritikus kpa, de nagy veszélyt csak kpa okoz Fajlagos duzzadás mérése - Gátolt oldalkitérés mellett a minta magasságának növekedése mérhető - Térfogatváltozó a talaj, ha 0,04-nél nagyobb Szervesanyag-tartalom - Nagy szervesanyag-tartalom = nagy kompresszibilitás - Nagyobb lehet, mint a víztartalom csökkenése okozta zsugorodás Talajvíz vegyvizsgálata - Van-e olyan alkotó, mely térszín alatti szerkezeteket korrodál - Honnan származik a feltárásokban és fúrásokban megjelenő víz Korróziós károk igen ritkák - Általában vegyi üzemekben az alapot károsítják, vagy a talaj szerkezetében káros változásokat okoznak - Víz eredete fontosabb lehet - Víz keménysége - Nitrit- és nitráttartalom (szennyvíz) - Ammóniumion koncentráció (szennyvíz) - Szulfáttartalom - Hidrogénion-koncentráció Vízfestés, sóoldat adagolás, nyomjelző ionok bevetése bevált gyakorlat Közművek feltárása, ellenőrzése NYÍLT MÓDSZER - Közvetlen feltárás (általában géppel és/vagy kézzel kiássuk) - Ritkán megoldható, általában csak épületen kívül KÖZVETETT MÓDSZEREK - Vízvezetékek o Nyomóvezetékek elzárása és a fogyasztásmérők ellenőrzése o Akuszt ikus, elektroakusztikus módszerek o Kamerázás - Szennyvízcsatornák, esővíz elvezetés o Vízfestés 73

74 - Egyéb megoldások o Közműcégek saját megoldásai (pl. műszeres vezetékkeresés, nyomásméréses technológia, stb.) 123. ábra: Közművek feltárása, ellenőrzése Egyéb helyszíni vizsgálatok Példák: 1. Dinamikus mérések, szondázások 2. Geofizikai módszerek 3. Próbaterhelés 4. Talajvízszint-megfigyelés kutakkal 5. Közművek megfigyelése 6. Tömörségmérések 7. Próbaszivattyúzás 8. Altalaj elárasztása roskadás okozta károk felderítésekor (különleges esetben) 74

75 124. ábra: a) Tömörségmérés; b) Dinamikus szondázás 125. ábra: Próbaszivattyúzás 75

76 3.4 Károsodások okainak meghatározása 1. Repedésképek és elmozdulások értékelése - Repedést okozó igénybevételek (húzás, nyomás, hajlítás, csavarás) meghatározása repedéskép alapján. - Deformációs vonal értékelése, süllyedések-süllyedéskülönbségek jellegének megállapítása. - FONTOS! A relatív süllyedéseket célszerű összevetni a repedésrajzzal. Így megállapítható, hogy altalaj eredetű-e a károsodás. - A legnagyobb süllyedéskülönbség helye többnyire egybeesik a süllyedések gócpontjával. (pl. itt a legvastagabb szerves réteg, ahol a víz az alaptest alá jutott) 2. Károsodások okának megállapítása I. Determinisztikus eljárás - Az alaptestre jutó terhelés pontos számítása terhelési adatok alapján - A feszültségeket és az alakváltozásokat talajfizikai jellemzők alapján számítjuk ki - Például összenyomódás modulus alapján az épület alatt süllyedéseket számítjuk és összevetjük a lehajlási vonal értékeivel II. Sztochasztikus módszer A károsodás bekövetkeztét más esemény bekövetkezésével hozzuk összefüggésbe - térbeli egyezés o Pl. sarok repedése ott történt, ahol víztelenítés volt - időbeli egyezés o Pl. süllyedés történt 15 éve mozdulatlan épületnél, víztelenítés hatására. o Régi épületeknél sokszor ez célravezető Fontos! - Különítsük el a lokális kárt (pl. beázás) a tömegesen jelentkező károktól! - Általában kizárásos módszerrel dolgozunk - Előfordul azonban, hogy a károsodás több okra vezethető vissza - Ekkor vagy több tényező együttes hatása okozta a kárt, vagy nem áll rendelkezésre elegendő adat 3. Szakértői vélemény készítése Legtöbbször statikus tervezővel együtt készül Általában kitér: 76

77 - Az előzményekre, - Az épület adataira - Minden elvégzett feltárásra, vizsgálatra - A hidrológiai viszonyokra - Az épület jelenlegi és korábbi állagára - Az adatok értékelésére - A károsodás okainak ismertetésére - A javítási, helyreállítási javaslatokra 126. ábra 77

78 4 KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI 4.1 VÍZ OKOZTA KÁROK MEGELŐZÉSE a) Vízszintes falszigetelés injektálással vagy mechanikai megoldással A módszer elve, hogy az alaptestben vagy a felett kapilláris megszakító réteget képeznek valamilyen anyag beinjektálásával vagy fémlemezek behelyezésével 127. ábra: a) Injektálás b) Injektálás elvi ábrája 128. ábra: a) Befúrt lemez b) Lemez befúrás, besajtolás b) Elektroozmózis A talajban levő víz nagyméretű H2O molekulákból áll. Ezek a nagy molekulák nehezen tudnak a kapilláris "csövecskéken" keresztül a falba behatolni. A talajban levő anyagokból a sókat a víz kioldja, ezzel a molekuláris szerkezete megváltozik. A sóoldatok kisebb molekulái már könnyen behatolnak a kapilláris tartományba, majd azon keresztül egyre feljebb hatolnak az épület falaiban. Ez a fizikai jelenség az elektroozmózis, mely a falazatban felfelé, a gravitáció ellenében történő folyadékszivárgást idéz elő. 78

79 Az elektroozmózis okozta folyadékáramlási irány megváltoztatását ellentétes elektromos potenciálkülönbség kialakításával lehet elérni. A falazatból a nedvesség eltávozása az áramlási irány megváltozásával azonnal, lefelé való áramlással megindul. Ez a folyamat addig zajlik, amíg a kezelt falazatban nedvesség található, tehát amíg fennáll a potenciálkülönbség ábra: a) Külső telepítés b) Belső telepítés c) Pincefal belső telepítés c) Drénezés 130. ábra Egyes esetekben elegendő lehet a fal külső síkjában drénrendszer beépítése d) Talajvízszint süllyesztés 79

80 131. ábra: Kutakkal, kútsorral e) Talajvízszint emelése Ha facölöpök vagy fa alapozási szerkezet víz alatt kell legyen. Elárasztás vagy nedvességkedvelő fák kivágása 132. ábra: Talajvízszint emelése 80

81 4.2 FAGYKÁROK MEGELŐZÉSE f) Utólagos hőszigetelés Utólagos szigetelőtáblákkal kedvező eredmények érhetők el 133. ábra 81

82 5 ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS 5. ALAPSÍK MÉLYÍTÉSE 6. ALAPOZÁSI RENDSZER MÓDOSÍTÁSA 7. KÖZVETETT ALAPMEGERŐSÍTÉSEK 8. ALTALAJ MEGERŐSÍTÉSE - Ideiglenes megtámasztások - Végleges alapmegerősítések, javítások Ideiglenes megtámasztások 134. ábra 82

83 135. ábra ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 5.1 ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA - Injektálás - Pl. beton, tégla, kő alapok esetén - alaptest anyagába, repedésekbe kötőanyag juttatása alacsony nyomáson - Epoxigyanták, cementtej, műgyanta, bentonit, stb ábra 5.2 FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE Szerkezeti beavatkozások - Pl. falvarrás, dübelezett acélszalagok, lőttbeton, stb. 83

84 137. ábra 5.3 ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE Okok: - Alaptest anyaga hosszabb-rövidebb szakaszon jelentősen károsodott - Teherbírási és süllyedési probléma nem áll fenn Cél: - Alap teherbírásának további fenntartása 138. ábra 5.4 ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS Okok: - Nem elegendő az alap teherbírása Cél: - Alap támaszkodó felületének növelése Függ: 84

85 - Alap szerkezetétől és anyagától - Felszerkezet típusától - Altalajviszonyoktól Acélbetétek vagy idomacélok segítségével. Méretezés lépései 1. Alapra jutó terhelések számítása 2. Altalaj maximális teherbírásának számítása 3. Alapfelület méretének meghatározása 4. Megerősítő rendszer szerkezeti magasságának számítása 5. Vasbeton esetén vasalás számítása (általában hajlításra) 6. Figyelni kell a különböző korú és összetételű betonok közötti eltérő zsugorodásra (tüskézés, stb.) ALAPMEGERŐSÍTÉS SZÉLESÍTÉSSEL - Az alapozási mélység MEGFELELŐ - Teherbírás NEM MEGFELELŐ 139. ábra: Sávalapok szélesítése ( jacketing ) 140. ábra: Pilléralapok szélesítése 85

86 141. ábra: Pilléralapok szélesítése 142. ábra: Alapmegerősítés szélesítéssel 143. ábra 86

87 144. ábra 5.5 ALAPSÍK MÉLYÍTÉSE Okok: Az alapozási mélység nem megfelelő - Nem megfelelő teherbírás (takarás növelése teherbírás növekedése) - Nem megfelelő teherbírású altalaj az alapsík alatt Cél: - Alapozási sík lejjebb vitele Függ: 87

88 - Alap szerkezetétől és anyagától - Felszerkezet típusától - Altalajviszonyoktól Megfelelő technológia, ha - Az épület teherhordó szerkezete megfelelő minőségű, teherbírása kielégítő - Az alaptestek alatt megfelelő teherbírású talaj található - Alaptest alsó síkján keletkező feszültségek nem túl nagyok (maximum 1-3 szintes épületek) - Kisebb süllyedések kialakulása nem probléma. Az alaptest alábetonozását, aláfalazását szakaszosan kell elvégezni Külső és belső falak problémája - Belső falaknál bonyolultabb, mert zárt térben kell a bontást elvégezni, - Bonyolultabb organizáció. Szakaszos aláfalazás - Talaj kitermelése a megerősítendő alap alatt 1,0-1,5 m hosszban - Megfelelő szélességű alaptest elkészítése - A meglévő, és az új alap találkozásánál kialakuló hézag kiékelése kisméretű téglával. - Munkagödör visszatöltése - Munkafázis ismétlése a következő szakasznál 2 egység kihagyásával Szakaszos alábetonozás - Talaj kitermelése a megerősítendő alap alatt 1,0-1,5 m hosszban - Megfelelő szélességű alaptest elkészítése - A meglévő, és az új alap találkozásánál kialakuló hézag kitöltése hézagkitöltő habarccsal (műgyanta kötésű, 1-3 % duzzadás kötés közben). - Munkagödör visszatöltése - Munkafázis ismétlése a következő szakasznál 2 egység kihagyásával 145. ábra: Alapmegerősítés aláfalazással 88

89 146. ábra: Aláfalazások és alapszélesítések alapesetei 147. ábra: Példa aláfalazásra és ütemezésére 5.6 ALAPOZÁSI RENDSZER MÓDOSÍTÁSA Okok: - A meglévő alapozási rendszer nem megfelelő Cél: - Alapozási rendszer átalakítása kedvezőbbre - Pl. pontalapok gerendával vagy gerendaráccsal történő utólagos összefogása 89

90 - Pl. pontalapok sávalapozássá alakítása - Pl. sávalapok lemezalappá alakítása - Egyéb 148. ábra: Pontalapokból sávalapozás 149. ábra: Sávalapokból lemezalapozás 90

91 150. ábra: Sávalapokból lemezalapozás 5.7 KÖZVETETT ALAPMEGERŐSÍTÉSEK A meglévő alapozási rendszer megerősítése egy új más, az eredetitől eltérő technológiával 1. Sajtolt cölöpök 2. Mikrocölöpök 3. Jet-grouting 4. INJEKTÁLÁSOK SAJTOLT CÖLÖPÖK - Épület terheit közvetlenül a meglévő alaptest alá sajtolt cölöpökkel vesszük fel - Indító fülke cölöpök darabokban ellensúly az épület utolsó cölöp és alaptest közé vasbeton tömb végén ernyedési próba. Előnyök: - Viszonylag kedvező ár - Megbízhatóan és gazdaságosan méretezhető - Száraz technológia - A földbe sajtolt cölöpök a környező talajt tömörítik 91

92 151. ábra 92

93 152. ábra 153. ábra 93

94 154. ábra MIKROCÖLÖPÖK Épület terheit a meglévő alaptest mellett készített kisátmérőjű cölöpökkel vesszük fel 1. Fúrt mikrocölöpök (törzsátmérő < 300 mm) 2. Talajkiszorításos (vert) mikrocölöpök (törzsátmérő < 150 mm) MSZ EN 14199:2005: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Mikrocölöpök Előregyártott beton vagy acél cölöpök - Csövek - Acél profilok - mindig vert ill. vibrovert technológia Helyben készített cölöpök - Fúrt cölöpök (injektált is) o Betétcsővel o Folyadékmegtámasztással - Vert (vibrovert) A teherbírás jellegét tekintve: - A teherbírás lényegében a köpenyellenálláson alapul, a csúcsellenállás a határerő tartományban kisebb, mint 10 %. Előnyök: - kivitelezés helyigénye kicsi (akár pincében is készíthető) - tetszőleges ferdeséggel készíthető (lásd horgonyzások) 94

95 - Rugalmasan, könnyen tervezhető, készíthető - injektálással relatív jó fajlagos teherbírás érhető el Hátrányok: - Csak kis terhelésű épületeknél - hajlító igénybevételek felvételére nagyon korlátozottan alkalmas - nagyon puha talajokban kihajlás veszélye áll fell - kis geometriai méret miatt limitált a teherbírása (pl. jet-groutinghoz képest) Meglévő alapok megerősítése - Kétoldali megközelíthetőség A) megoldás - Csak osztott teherviselés lehetséges - Jól megoldott a megerősítés, ha a cölöp annyit tud, mint a falban a tapadás 155. ábra B) megoldás - Osztott teherviselés - Az ilyen megoldásnál a teljes kiváltás is lehetséges - Mértékadó a cölöp határereje - teljes kihasználtság 95

96 156. ábra Meglévő alapok megerősítése - Egyoldali megközelíthetőség - Csak osztott teherviselés lehetséges - Külpontos megtámasztás - Nagyobb erők esetén a padlóba is be kell kötni a fejgerendát 157. ábra 96

97 FÚRT MIKROCÖLÖPÖK 2. táblázat: FÚRT MIKROCÖLÖPÖK 3. táblázat: Talajkiszorításos MIKROCÖLÖPÖK 97

98 158. ábra 159. ábra HAZAI GYAKORLATBAN ELTERJEDT ELJÁRÁSOK DYWIDAG (GEWI) - Fúrt-injektált 1. Furat készítése béléscső vagy zagy védelmében 98

99 1. zagy öblítéssel 2. levegő öblítéssel 3. cementlé öblítéssel 2. Vasalás elhelyezése 1. GEWI betét 2. cső 3. Cementbesajtolás (szükség esetén az ideiglenes béléscső visszahúzása) 1. külön injektáló csövekkel 2. csövön keresztül 4. Utóinjektálás 160. ábra 161. ábra 99

100 162. ábra 163. ábra 100

101 5.7.3 JET-GROUTING - A talajt cementtejjel összekeverve habarcsot kapunk - A nagy nyomással kiinjektált cementtej erodálja a talajt és összekeveredik vele - A létrejövő, megszilárdult talajhabarcs fizikai tulajdonságait a komponensek tulajdonságai határozzák meg 164. ábra 1. Fúrás öblítő folyadékkal víz cementtej 2. Injektálás nyomás: 400 bar kötőanyag: cement 165. ábra 101

102 166. ábra 167. ábra 102

103 168. ábra 169. ábra REKONSTRUKCIÓKNÁL KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ: 1. Többlet terhek felvétele 2. Pincepadló vagy földszinti padló süllyesztése, új térszín alatti szint építése 3. Szomszéd épület alapozásának megerősítése, mélyítése 103

104 4. Padlók, padozatok alapozása, alátámasztása 5. Vízzárás 6. Horgonyzások Egyéb alkalmazások 1. Új épületek alapozása 2. Rézsűtalp stabilizálása 3. Talajanyagú támfalak stabilizálása 4. Alagút főték stabilizálása, ernyők kialakítása 5. Rézsállékonyság-javítás 6. Töltésalapozások 7. Vízzárás 170. ábra 104

105 171. ábra 172. ábra 105

106 173. ábra: 1. Többlet terhek felvétele 174. ábra: 2. Pincepadló vagy földszinti padló süllyesztése 106

107 175. ábra: 3. Szomszéd épület alapozásának megerősítése, mélyítése 176. ábra: 4. Padlók, padozatok alapozása, alátámasztása 107

108 177. ábra: 5. Vzzárás 178. ábra: 5. Vízzárás 108

109 179. ábra: 6. Horgonyzások 180. ábra: Jet-Grouting megoldások 109

110 181. ábra: Jet-Grouting problémák 110

111 5.7.4 INJEKTÁLÁSOK 182. ábra 183. ábra Célok: 1. Talajszilárdság javítása - kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével - belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén 2. Összenyomhatóság csökkentése - a szemcsemozgás megakadályozása a szemcsék összekötésével 111

112 - a hézagok csökkentése kitöltésük és tömörítés révén 3. Vízzáróság javítására - a hézagok kitöltése - repedések kitöltése - vízzáró felületek létrehozása 4. Felszínmozgások, beszakadások elleni védelem - üregegek, hézagok kitöltése - megelőzés - süllyedések kompenzálása 184. ábra 112

113 4. táblázat 185. ábra 113

114 5. táblázat 1. TÖMÖRÍTŐ INJEKTÁLÁS ( Compaction grouting ) - Talaj helyettesítése injektálóanyaggal (injektálóanyag nem hatol be a pórusokba rendszerint) - Kisátmérőjű acél injektálócső lejuttatása - Habarcsszerű anyag (cement) besajtolása nagy nyomáson - Injektálócső szakaszos visszahúzása mellett történő injektálás - Oszlopok kialakítása 186. ábra 114

115 187. ábra 188. ábra 115

116 189. ábra 190. ábra 116

117 191. ábra 192. ábra 117

118 193. ábra 2. HÉZAGKITÖLTŐ, SZILÁRDÍTÓ INJEKTÁLÁS ( Permeation grouting ) - Szemcsés talajok esetén - Hézagok kitöltése - Kisátmérőjű acél injektálócső vagy mandzsetta lejuttatása - Talajtól függően cementhabarcs, mikrocement, nátrium szilikát, kémiai oldat, bitumen, stb. besajtolása kis nyomáson - Injektálócső folyamatos visszahúzása mellett történő vagy mandzsettás eljárással történő injektálás - Oszlopok kialakítása 194. ábra 118

119 195. ábra 196. ábra 197. ábra 3. REPESZTŐ INJEKTÁLÁS ( Fracture grouting vagy Compensation grouting ) - Hézagok kitöltése, süllyedés kompenzálás (visszaemelés) - Megelőzés vagy utólagos helyreállítás esetén is(pl. alagutak feletti süllyedések) 119

120 - Kis viszkozitású injektálóanyag (pl. cement,poliuretán, stb.) bejuttatása nagy nyomáson talaj hidraulikus törését okozza - Talajszerkezet szétrombolása injektáló-anyag bejut a repedésekbe - Több szinten, több mélységig alkalmazható 198. ábra 199. ábra 200. ábra 120

121 201. ábra 4.HELYETTESÍTÉSES INJEKTÁLÁS ( Replacement- vagy jet-grouting ) 202. ábra 121

122 ÜREGKITÖLTÉS - Meglévő üregek kitöltése - Megelőzés vagy utólagos helyreállítás esetén is - Injektálóanyag (pl. cement, poliuretán, stb.) bejuttatása alacsony vagy nagy nyomáson 203. ábra 204. ábra INJEKTÁLÁSOK TERVEZÉSE KÉRDÉSEK, MELYRE VÁLASZT KELL ADNUNK: 1. Szükséges-, illetve lehetséges-e a talajjavítás? 2. Milyen mértékű javítás indokolt? 3. Milyen eredmény várható a különböző módszerektől? 122

123 4. Mekkora legyen a javítás térbeli kiterjedése, illetve milyen legyen a kezelt tartomány alakja? 5. Milyen módszerekkel lehet megállapítani a kezelés eredményességét? 1. Szempontok - Tervezési követelmények, célok - A helyszín adottságai - A térszín alatti körülmények - Építési ütemterv - Költségek és a lehetséges kivitelező 2. Tervezési folyamat - Lehetséges módszerek feltérképezése - A kezelés elrendezése, kiterjedése, kezelési pontok - Válogatás a módszerek között - Egy vagy több előzetes terv részletes kidolgozása - A legelőnyösebb módszer kiválasztása - Terepi kísérlet - Minőségtervek 6. táblázat 123

124 205. ábra 7. táblázat 124

KÁROSODÁSOK KÁROSODÁSOK

KÁROSODÁSOK KÁROSODÁSOK KÁROSODÁSOK KÁROSODÁSOK Károsodások típusának, eredetének felismerése, vizsgálata igen fontos! Milyen jellegű? Mi okozza? Altalaj eredetű? Szerkezeti repedés? Nem szerkezeti repedés? Fontos, mert a beavatkozások

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

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

Alapozások (folytatás)

Alapozások (folytatás) Alapozások (folytatás) Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 Szerkezetváltozatok Sávalapok Helyszíni pontalapok Pontalapok

Részletesebben

Alapozási hibák. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Dr.

Alapozási hibák. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Dr. Alapozási hibák A tárgy oktatásának célja A mérnökök számára elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az alapozási hibák elkerülésére, az építménykárosodások vizsgálatával, a károsodások megelőzésének

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

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

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI ÉS DIAGNOSZTIKÁJA JELLEMZŐ SZERKEZETI BEAVATKOZÁSOK MEGLÉVŐ ÉPÜLETEKBEN

SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI ÉS DIAGNOSZTIKÁJA JELLEMZŐ SZERKEZETI BEAVATKOZÁSOK MEGLÉVŐ ÉPÜLETEKBEN ÉPÜLETSZERKEZETTAN 7. FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI ÉS DIAGNOSZTIKÁJA JELLEMZŐ SZERKEZETI BEAVATKOZÁSOK MEGLÉVŐ ÉPÜLETEKBEN Laczkovics János okl. építészmérnök, tud. segédmunkatárs BME Épületszerkezettani

Részletesebben

ALAPOZÁSOK I. ALAPELVEK. Dr. PETRÓ Bálint Dr. TAKÁCS Lajos Gábor HORVÁTH Sándor BME Épületszerkezettani Tanszék

ALAPOZÁSOK I. ALAPELVEK. Dr. PETRÓ Bálint Dr. TAKÁCS Lajos Gábor HORVÁTH Sándor BME Épületszerkezettani Tanszék ALAPOZÁSOK I. ALAPELVEK Dr. PETRÓ Bálint Dr. TAKÁCS Lajos Gábor HORVÁTH Sándor BME Épületszerkezettani Tanszék AZ ALAPOZÁS TÖRTÉNETE AZ ALAPOZÁS TÖRTÉNETE - ANYAGOK KŐ TÉGLA BETON VASBETON SÍKALAPOK MÉLY-

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Taksony, Fő u. 85.

Taksony Nagyközség Önkormányzata Taksony, Fő u. 85. Szomorjai Ferenc MÉRNÖKI IRODA 1214.Bp.II.Rákóczi F. út 195-197. STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY Készült: a Taksony, Fő u. 52. sz. alatti lakóépület állékonysági felülvizsgálatáról Hrsz: 208. Megbízó: Taksony Nagyközség

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI

FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI 2012 2013 TAVASZ Előadó: Dr. Tompai Zoltán FÉLÉV TÉMAKÖREI 1. BEVEZETÉS 2. FELÚJÍTÁSOK, KÁROSODÁSOK TÍPUSAI, GEOTECHNIKAI OKOK VIZSGÁLATA 3. FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI TERVEZÉSÉNEK

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

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

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

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

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

KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI

KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI 5. előadás KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDSZEREI 1. VÍZ OKOZTA KÁROK MEGELŐZÉSE a) Vízszintes falszigetelés injektálással vagy mechanikai megoldással A módszer

Részletesebben

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Hatvani Jenő Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09. Az előadás témái Bemutatom a tégla-

Részletesebben

POND Mérnöki Iroda 1034 Budapest, Kecske u. 25. Tel: ; fax: Adóig. azonosító:

POND Mérnöki Iroda 1034 Budapest, Kecske u. 25. Tel: ; fax: Adóig. azonosító: POND Mérnöki Iroda 1034 Budapest, Kecske u. 25. Tel: 388 1708; fax: 388 1702 Adóig. azonosító: 10442454-2-41 homlokzat felújításának tervezése munkához 1. Előzmények: A Borbás Építész Műterem Kft. nevében

Részletesebben

Szabványok, mûszaki elõírások

Szabványok, mûszaki elõírások NORM.DOK GEOTECHNIKA Szabványok, mûszaki elõírások MSZ 1228-15:1986 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 1397:1998 Lejtõs területek vízerózió elleni védelme Általános irányelvek MSZ

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

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

Részletesebben

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

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

Részletesebben

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

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/ Vasalttalaj hídfők Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Az előadás 1. Hagyományos hídfő kialakítások régen és most 2. Első hazai

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

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

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

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

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

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

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

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

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

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

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek. TERVEZÉSI ZÁRÓSZIGORLATI TEMATIKA 2017. ÉPÜLETSZERKEZETEK TÁRGYBÓL Épsz6+Épsz7 1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

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

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

A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata

A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata Németh Dániel vízrendezési ügyintéző NYUDUVIZIG Konzulensek: Dr. Szepesházi Róbert (egyetemi docens, SZE) Engi Zsuzsanna (osztályvezető,

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

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar

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

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 2017. január 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.

Részletesebben

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. Szombathely, Szövő u. 3. / Kőszeg, Alsó krt. 39. TEL: 06-70-3350-548 bukits.zoltan@gmail.com Perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és bővítése Szerkezeti

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

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

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

Részletesebben

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

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

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11. Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök Az előadás tartalma Magyarország autópálya hálózata Cölöpözési technológiák az autópálya hidak alapozásának kivitelezésében: Franki cölöp

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

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

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

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

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

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

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció Lakóépület Épület címe: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 43. hrsz:1056/14 Tervező: Kiszugló Kft. Mérnöki Iroda 1149 Budapest, Róna utca 113. Budapest, 2019. június

Részletesebben

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció ALÁÍRÓ LAP

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció ALÁÍRÓ LAP Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció Lakóépület Épület címe: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 43. hrsz:1056/14 Tervező: Kiszugló Kft. Mérnöki Iroda 1149 Budapest, Róna utca 113. Budapest, 2019. június

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

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

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

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

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

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

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

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5. Bevezetés. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5. Bevezetés. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5. Bevezetés Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus KIKNEK AJÁNLJUK? A minta tanterv szerint haladók részére, akik elvégezték az Épszerk1 Épszerk2 Épszerk3 Épszerk4 tárgyakat és az Épszerk

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

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

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Ágfalvi: Mérnökgeodézia 7. modul M2 tervezési segédlet: 6. Kitűzések (5. modul), 7. Kivitelezett állapotot ellenőrző mérések Detrekői-Ódor: Ipari geodézia

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

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Ujvári Csaba (Geoplan Kft.) 2007. október 16-17. Ráckeve Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Az előadás vázlata 1. A geotechnikus feladata foghíjbeépítésnél 1.1.

Részletesebben

MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt.

MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt. MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, 2015. június 10-11. Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt. Monitoring Monitoring Időszakonként ismétlődő ellenőrzés Megfigyelés:

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

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

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

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

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI KALTENBACHER TAMÁS 2011. SZEPTEMBER BEMUTATKOZÁS HÍDÉPÍTŐ SOLETANCHE BACHY MÉLYALAPOZÓ Kft. w w w. h b m. h u 2 SOLETANCHE BACHY 3 4 BEMUTATÁS Munka: AUDI G50-G80 csarnokok

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

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

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

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

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

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

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

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel dr.deli Árpád mőszaki igazgató 2011. november 28. Valahol a nagyvilágban?... 2 Valahol a nagyvilágban?... 3 Valahol a nagyvilágban?... 4 Valahol

Részletesebben

Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai

Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai módszerekkel Dr. Orbán Zoltán, Török Brigitta, Dormány András Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A diagnosztika

Részletesebben

ALAPOK KIVITELEZÉSE

ALAPOK KIVITELEZÉSE ALAPOK KIVITELEZÉSE 2018.11.26. 1 A) Alapozás B) Síkalapok kivitelezése C) Süllyesztett alapok kivitelezése D) Cölöpalapok kivitelezése E) Résfalak kivitelezése F) Kihorgonyzások 2018.11.26. 2 1 A) ALAPOZÁS

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

Építtetô neve: Tervezô neve: telefonszáma: címe:

Építtetô neve: Tervezô neve: telefonszáma: címe: Építtetô neve: Tervezô neve: Építési engedély szám: Kivitelezés megnevezése: (*) családi ház / sorház / ikerház Kivitelezés helyszíne (címe): Kivitelezést végzô cég neve: Kivitelezést végzô cég címe: telefonszáma:

Részletesebben

Készítette: Murinkó L. Gergő

Készítette: Murinkó L. Gergő Készítette: Murinkó L. Gergő Bemutatkozás Alkalmazási lehetőségek A fúrt szivárgók építése Tervezési kérdések Tapasztalatok Baja Rácalmás Dunaújváros, Táborállás Fő tevékenységi köreink: csatorna felújítás

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

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

Részletesebben

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.

Részletesebben