Tartószerkezetek IV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartószerkezetek IV."

Átírás

1 Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET II. TERHEK Szakai lektorok: Dr. Néeth György Dr. Bukovics Ádá, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyete014

2 II.1 Bevezetés Az épületre ható terheket és hatásokat az alábbi szabványok alapján kell eghatározni: MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-1 rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és hasznos terhek épületek esetén (továbbiakban: EC1-1-1); MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-2 rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások (továbbiakban: EC1-1-2); MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-3 rész: Általános hatások. Hóteher (továbbiakban: EC1-1-3); MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-4 rész: Általános hatások. Szélhatás (továbbiakban: EC1-1-4); MSZ EN :2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 1. rész: Általános szabályok, szeizikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok (továbbiakban: EC8-1). A fenti szabványrendszer teljes áttekintése az egyetei tanulányok alatt alig lehetséges, ezért a BSc szintű képzésben az egyes tantárgyak csak azokat az isereteket eelik ki, aelyek nélkülözhetetlenek egy adott feladat egoldása során. Ezért a jelen fejezetben is csak a konkrét tervezési feladatunkra vonatkozó gyakorlati isereteket tekintjük át. A tervezés jelen koncepcionális fázisában csak a tervezendő tetőszerkezetre ható alapterhekkel és alaphatásokkal foglalkozunk, a konkrét tervezési tehereseteket és teherkobinációkat az egyes szerkezeti eleek éretezésénél határozzuk eg. Nyereg alakú és szietrikus tetőszerkezet esetén általában az alábbi terheket és hatásokat kell száításba venni: állandó terhek; o tartószerkezeti eleek súlya; o burkolati rendszer súlya; o állandó jellegű hasznos terhek; eteorológiai terhek; o hóteher; o szélhatás; hasznos terhek; szeizikus hatás; tűzhatás. A jelen feladatban az egyszerűsítés érdekében a szeizikus- és tűzhatással ne foglalkozunk. A ost elhanyagolt két, egyébként fontos hatással ajd később, az Szerkezetépítés II. tantárgy keretében tervezendő összetettebb szerkezeteknél iserkedünk eg. II.2 Állandó terhek II.2.1 Tartószerkezeti eleek súlya A tartószerkezeti eleek súlyát a kiindulási adatok alapján, az EC1-1-1 szabvány előírásainak egfelelően, súlyelezéssel kell eghatározni. Az acélanyag fajsúlyát 78,5 / 3 értékre kell felvenni. A tervezés során a kiindulási önsúlyterheket csak akkor szükséges ódosítani, ha a szerkezet szelvényei jelentősen egváltoztak. Jelentősnek tekinthető a változás, ha annak hatására a tervezési igénybevételek változásai eghaladják a kiindulási 2

3 értékek 3%-át. Aennyiben a változás a biztonság javára történik, akkor agasabb határérték is alkalazható. A tartószerkezeti eleek eléleti súlyát az analízis prograok (pl. Axis, ConSteel, FEM-Design) autoatikusan figyelebe veszik, de például a szeleenek és trapézleezek tervezésénél használt DiRoof progra esetén azokat a tervezőnek kell egadni. A kiegészítő eleek (pl. erevítő bordák, csavarok, stb.) önsúlyát általában az eléleti önsúly adott százalékában (jelen esetben: 5% 15%) szokás eghatározni, illetve felvenni. II.2.2 Tetőburkolati rendszer súlya A tetőburkolatok súlyát a vázlattervben rögzített rétegrend alapján súlyelezéssel kell eghatározni. A javasolt rétegrendeket a Vázlatterv fejezet I.9 ábrája szelélteti. A rétegek és szerkezeti eleek fajlagos súlyait részben az EC1-1-1 szabvány egfelelő táblázatai, részben a gyártók adatszolgáltatásai alapján vehetjük fel. II.2.3 Állandó jellegű hasznos terhek Az állandó jellegű kifejezés azt jelzi, hogy a teher a szerkezetre folyaatosan hat. Ilyen terhek például a villaossági és a gépészeti berendezések súlyai (speciális világítási berendezések, klíaberendezések, stb.), vagy az egyre gyakrabban előforduló zöldtető súlya (pl. adott vastagságú földréteg). Az állandó jellegű hasznos terheket az építészérnök és/vagy a gépészérnök határozza eg. A terhek intenzitását, egoszlását és hatáspontját inden esetben egyedileg kell eleezni, az EC1-1-1 szabvány előírásainak egfelelően. A jelen feladatban - pontosabb építészeti inforáció hiányában - a tetőfelületen totálisan egoszló q h állandó jellegű hasznos teher kiindulási adat (I. Vázlatterv I.2 szakasz). II.3 Meteorológiai terhek és hatások II.3.1 Hóteher A szerkezetek hóterheit az EC1-1-3 szabvány alapján kell eghatározni. A szabvány alkalazásához rendelkezésre áll a Magyarországon hatályos Nezeti Melléklet (NA). A felszíni hóteher értékét az alábbiak szerint kell kiszáítani: - tartós és ideiglenes tervezési állapotokra: s = µ i Ce Ct sk - rendkívüli tervezési állapotra: s = µ i Ce Ct sad ahol s a tetőre ható felszíni hóteher [/ ]-ben; µ i a tetőre vonatkozó alaki tényező; C e a szélhatás tényező; C t a hőérsékleti tényező; s k a felszíni hóteher karakterisztikus értéke [/ ]-ben; a rendkívüli felszíni hóteher értéke [/ ]-ben. s Ad A felszíni hóteher karakterisztikus értékét az NA 1.5 paragrafus értelében Magyarország területén a következőképpen kell felvenni: 3

4 s k A = 0, Dr. Papp Ferenc de s k 1, 25 ahol A az építési terep tengerszint feletti agassága []-ben. A rendkívüli felszíni hóteher értékét Magyarország területén az NA 1.2 és NA 1.7 paragrafusok szerint kell eghatározni: s Ad = C esl s k ahol C esl a rendkívüli hóteher tényezője, aelynek értéke 2,0. A C e szélhatás tényező értéke a terepviszonytól függ: - szeles terep esetén: C e = 0,8 - szokásos terep esetén: C e = 1,0 - védett terep esetén: C e = 1,2 Szeles terep olyan sík, akadályentes terület, ahol az épület valaennyi oldalán legfeljebb a terep agasabb építényei vagy a fák nyújtanak elhanyagolható értékű védelet. Szokásos terep olyan terület, ahol a terepviszonyok, a szoszédos építények vagy a fák iatt a szél ne hordja el jelentős értékben a havat az épület tetőszerkezetéről. Védett terep olyan terület, aelyen a vizsgált épület sokkal alacsonyabban helyezkedik el a környező terepnél, illetőleg ahol agas fák és/vagy agasabb építények fogják közre az épületet. A jelen feladatban feltételezhető, hogy a hó lecsúszását a tetőről sei se akadályozza, ezért a µ alaki tényező az II.1 táblázat alapján vehető fel. i II.1 táblázat: Alaki tényező nyeregtető esetére (szabadon lecsúszó hó) tető hajlásszöge (α) 0 α < α < α µ 1 0,8 0,8(60-α)/30 0,0 A C t hőérsékleti tényezőt - a nagy (> 1 W/ K) hőátbocsátási tényezőjű tetők, különösen egyes üvegtetők esetén - a hőveszteség iatt bekövetkező hóolvadás figyelebevételére alkalazzák. A jelen tervezési feladatban C t =1,0 alkalazható. Ahol a hóra eső hullhat, és annak következtében a hó egolvadhat, ajd egfagyhat, ott a tető hóterhét célszerű növelni, különösen akkor, ha a hó és a jég eltorlaszolhatja a tető csapadékvíz-elvezető rendszerét. A jelen feladatban ilyen esetekkel ne kell száolnunk. II.3.2 Szélhatás II Felületre ható torlónyoás A szélhatásból szárazó terheket az EC1-1-4 szabvány alapján kell eghatározni. A szélhatás az épület felületeire erőlegesen ható nyoóerő vagy szívóerő forájában jelenik eg. A hatás a felület (jelen esetben a tetőhéjalás) külső és belső felületén is jelentkezhet. A felületre erőleges hatáson kívül létrejöhet a felülettel párhuzaos súrlódó hatás is. A szélhatást egyszerűsített teherelrendezéssel vesszük figyelebe, aely egyenértékű a turbulens szél szélsőséges hatásával. A szélhatás az esetleges hatások csoportjába tartozik. A szél hatása általánosságban az alábbi főbb paraéterektől függ: 4

5 az épület éretei; az épület alakja; terepviszony; nyílások érete és elrendezése; az épület dinaikai tulajdonsága. Dr. Papp Ferenc A külső és a belső felületre ható torlónyoást az alábbi képletek adják eg: w e i = q ( z ) c p p i e pe w = q ( z ) c pi ahol q p ( z ) - a szélső értékű szélsebességhez tartozó torlónyoás; z e, z i - a külső és a belső referenciaagasság; c, - a külső és a belső nyoási tényező. pe c pi A II.1 ábra a negatív előjelű szélszívás és a pozitív előjelű szélnyoás eseteket ábrázolja. Fontos észrevennünk, hogy a szélhatások összegzése a fizikai irányuk szerint történik. (-) (+) II.1 ábra: A külső és belső szélhatások fizikai irányai szélszívás (-) és szélnyoás (+) esetén. A referenciaagasságok felvételénél a következő egyszerű szabályt alkalazhatjuk (II.2 ábra): aennyiben az épület agassága (h) ne nagyobb, int a széltáadta felület oldalhossza (b), akkor teljes agasságban z e = h és z i = ze. Felület legagasabb pontja h b h z e =h II.2 ábra: Referenciaagasság egállapítása a széltáadta felület éretarányai alapján b II Szélső értékű szélsebességhez tartozó torlónyoás A szélső értékű szélsebességhez tartozó torlónyoás száítása az alábbi képlettel történik: q p ( z ) = c ( z ) q e b 5

6 ahol c e ( z ) - a kitettségi tényező; q b Dr. Papp Ferenc - az alapértékű szélsebességhez tartozó torlónyoás. Az alapértékű szélsebességhez tartozó torlónyoást az alábbi képlettel kell eghatározni: q b 1 = ρ v 2 2 b ( z ) ahol a levegő sűrűsége ρ = 1,25 kg 3 és a szélsebesség alapértéke v b = c dir c season v b,0 A Magyar NA szerint a szélsebesség kiindulási alapértéke az ország egész területén v b, 0 = 23,6 és c dir =0,85, valaint c season =1,0. s A kitettségi tényező azt utatja eg, hogy a szélsebesség szélső értékéhez tartozó q p torlónyoás hányszorosa a q b alap szélsebességhez tartozó szélnyoásnak. A tényező a következő képlettel száítható: 2 2 c ( z ) = (1 + 7 I ( z )) c ( z ) c ( z ) e v ahol c r ( z ) az érdességi tényező; c 0 ( z ) a doborzati tényező; I v ( z ) az örvénylés intenzitása. r 0 Az érdességi tényező a referenciaagasság függvényében száítható: - ha z < z akkor z in in c = r( z ) kr ln z0 - ha z z akkor z in c = r( z ) kr ln z0 ahol a beépítettségi k r z = 0,19 z 0 0,II 0,07 és ahol 0,05[ ] z 0, II = a II. beépítettségi osztályhoz tartozó érték. A fenti kifejezésekben a z 0 az érdességi hossz és z a iniális agasság, aelyek a beépítettségi osztály in 6

7 függvényében a II.2 táblázat szerint egadott állandók. Aennyiben az építési terület sík vidéken fekszik (a lejtés ne nagyobb, int 5%), a doborzati tényező c o ( z ) = 1, 0. II.2 táblázat: A beépítettségi osztálytól függő paraéterek beépítettségi osztály z () o z in () I tavak és sík vidékek elhanyagolható növényzettel 0,01 1 II kevés növényzet, elszórtan fák és épületek 0,05 2 III összefüggő növényzettel takart vidék (falu, előváros, 0,3 5 erdőség) IV a terület in. 15%-a fedett épületekkel, aelyek átlagos agassága több int 15 1,0 10 Az örvénylési intenzitás: ki - ha z < zin akkor I v( z ) = z in c 0( z ) ln z0 ki - ha z zin akkor I v( z ) = z c 0( z ) ln z0 ahol az örvénylési tényező ás előírás hiányában k I = 1,0. A szélső értékű torlónyoás táblázat vagy grafikon alapján is eghatározható az alábbi irodalak alapján: Statikai Kisokos: Terhek és hatások, 51. oldal 9-3. táblázat, Springer Média Magyarország 2006; EC1-1-4 szabvány 4.2 grafikonja. Az első irodaloban található táblázat c dir =1,0 feltételezéssel készült, ezért annak értékeit esetünkben 0,85 2 -el csökkenteni kell. A jelen feladat keretében javasoljuk a száítási eredények összevetését a grafikon alapján kapott eredénnyel. Mivel a jelen tantárgy keretében ár egisertük a száítás enetét, a későbbiekben a száítás ellőzésével táaszkodhatunk a grafikonok szolgáltatta eredényekre is. II Külső nyoási tényező A külső nyoási tényező a referenciaagasság függvénye, és függ a vizsgált teherviselő szerkezeti ele száításba vett terhelési (referencia) területétől is. Az utóbbi vonatkozásában a szabvány két értéket határoz eg: c - az 1 referenciaterülethez tartozó érték; pe,1 c pe,10 - a 10 referenciaterülethez tartozó érték. A két érték közé eső referencia területre interpolációt lehet alkalazni. A jelen feladat esetén a interpolációt ellőzhetjük, ert a trapézleez éretezésénél a c pe.1 értéket, a szeleenek és a főtartók éretezésénél a c pe.10 értéket alkalazhatjuk. A jelen feladatban szereplő nyeregtető esetére a külső nyoási tényezőt a szabvány az alábbi táblázatok forájában adja eg: 7

8 - II.1 elléklet: Keresztirányú (θ=0 ) szél hatása a tetőfelületen; - II.2 elléklet: Hosszirányú (θ=90 ) szél hatása a tetőfelületen. FONTOS egjegyzések a táblázatok alkalazásához A nyoási tényezők táblázataiban találunk olyan sorokat, ahol több (például egy + és egy érték is szerepel. Fontos szabály, hogy egy összefüggő tetősíkon (jelen esetben a fél tetőfelületen) egy tehereseten belül pozitív és negatív érték ne szerepelhet. Nézzünk egy példát: az 1. elléklet táblázatában az 5 0 os tetőhajláshoz tartozó sávban két sor szerepel, ai elvben négy kobinációhoz vezet, azonban ezek közül az 5/1 és az 5/3 eseteket az előbbi szabály kizárja: α (fok) zónák F G H I J c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 5 /1-1,7-2,5-1,2-2,0-0,6-1,2-0,6-0,6 +0,2 +0,2 5 /2-1,7-2,5-1,2-2,0-0,6-1,2-0,6-0,6-0,6-0,6 5 / ,6-0,6 +0,2 +0,2 5 / ,6-0,6-0,6-0,6 A táblázatok echanikus alkalazása a kobinációk nagy száa iatt gépi eljárás esetén javasolt. Egyszerű csarnokoknál a érnöki egfontoláson alapuló ódszert javasoljuk alkalazni. Ekkor, a fenti példánál aradva, a táblázatból nagy valószínűséggel az 5/2 jelű szélszívást választanánk. Ugyanakkor, bizonyos esetekben, például ne szietrikus nyeregtető esetén, az 5/4 jelű aszietrikus szélteher is értékadó lehet egyes ellenőrző vizsgálatoknál. Itt eg kell jegyezni, hogy néhány szakértő úgy értelezi a szabványt, hogy az 5/4 jelű eset ne is létezik. II Belső nyoási tényező Alapszabály, hogy a belső szélnyoás csak a külső szélnyoással együtt hathat, de a külső szélnyoás önagában is űködhet. A c pi belső nyoási tényező az épületen található nyílások (elsősorban ablakok, ajtók és kapuk) éretétől és eloszlásától függ. Az alább isertetett szabályok ne vonatkoznak arra az esetre, aikor legalább két felületen (oldalfal és/vagy tetősík) a nyílások aránya külön-külön eghaladja a 30%-ot. Aennyiben doináns felülete van az épületnek (doináns egy felület, ha a rajta található nyílások összes felülete eghaladja a többi felületen található nyílások összes felületének kétszeresét; pl. bizonyosan doináns felület egy hangár bejárati oldala), akkor rendkívüli tervezési körülényként kell kezelni az esetet. Jelen esetben feltételezhetjük, hogy az építény ne tartalaz doináns felületet. Ugyanakkor ne áll rendelkezésre építészeti vázlatterv, aely alapján a nyílások éreteit és elhelyezkedéseit eghatározzuk, ezért sok éves tapasztalatra alapozva a c pi =-0,2 érték alkalazását javasoljuk. II.4 Hasznos terhek A hasznos terheket az EC1-1-1 szabvány előírásai alapján kell eghatározni. A hasznos terhek felvétele általában gondos elezést, a társszakákkal (pl. a gépésztervezővel) inden részletre kiterjedő egyeztetést igényel. A szabvány a födé és tetőszerkezeteket használati osztályokba sorolja, és az osztályokhoz egy fiktív függőleges hasznos terhet rendel. A tervezendő épület tetőszerkezete a szokásos fenntartási és javítási unkáktól eltekintve ne járható, így az előírás szerint a H használati osztályba tartozik. Ebben az esetben a hasznos teher a II.3 táblázat értékei szerint vehető fel (Magyar NA). 8

9 II.3 táblázat: Tetőfödé hasznos teher H használati osztály esetén tetőhajlás egoszló teher pontban ható teher α Q q k [ ] k 2 o 10 0,4 1,0 o Megjegyzés: a tetőhajlás két határértéke között lineáris interpoláció alkalazható. A H használati osztályba tartozó tetőfödé esetében feltételezhetjük, hogy a hasznos teher és a hóteher egyszerre ne hat, ezért a teherkobinációkban egyást kizáró hatások. Mivel a hóteher értéke láthatóan nagyobb, ezért a tetőfödé hasznos terhével jelen esetben ne kell száolnunk. II.5 Száítási példa 2. TERHEK ÉS HATÁSOK LOADS AND EFFECTS 2.1 Állandó terhek Dead loads Szerkezeti eleek és burkolati rétegek súlya Weights of the structural ebers and the layers of the covering syste - külsõ trapézleez: LTP 85 t=0.75 external trapezoidal sheet - belsõ trapézleez: LTP 20 t=0.4 internal trapezoidal sheet - hõszigetelõ réteg (kõzetgyapot) heat insulation (ineral rockwool) - egyéb szigetelõ rétegek further layers for insulation - szeleen: LINDAB Z 250 (t=1,5) purlin - fõtartó szerkezet: autoatikusan figyelebe véve ain frae: autoatically calculated Installációs terhek Installation loads q tr.külsõ := q tr.belsõ := ρ hõszig := q hõszig := q szig := q szeleen := t hõszig ρ hõszig t hõszig := Állandó jellegu hasznos teher a tetoszerkezet vízszintes alapterületére vetítve: Installation loads projected to the total area of the roof: - világítástechnika, épületgépészet, egyéb terhek (kiindulási adat) lightning, building equipents, other loads (initial data) q h = =

10 2.2 Hóteher Snow load Hóteher tartós tervezési állapotra Snow load for the persistent design situation - felszíni hóteher karakterisztikus értéke charactheristic ground snow load legkisebb alkalazandó érték sallest value for using - szélhatás tényezõ (szokásos terep) exposure factor (noral) - hoérsékleti tényezõ theral coefficient - alaki tényezo (α<30 deg) shape coefficient - felszíni hóteher ground snow load s k.sz := s k := C e := 1.0 C t := 1.0 µ 1 := 0.8 s t := µ 1 C e A 100 C t s k = = Hóteher rendkívüli tervezési állapotra Snow load for the exceptional design situation - rendkívüli hóteher tényezoje exceptional snow load coefficient - rendkívüli felszíni hóteher tervezési értéke design value for the exceptional snow load - rendkívüli felszíni hóteher exceptional ground snow load 2.3 Szélhatás Wind effect Szélsebesség alapértékéhez tartozó torlónyoás Basic velocity pressure - kiindulási paraéterek a Magyar NA szerint initial paraeters specified by the Hungarian NA szélsebesség kiindulási értéke initial basic velocity iránytényezõ directional factor szezonális tényezõ season factor levegõ sûrûsége air density - szélsebesség alapértéke basic velocity - torlónyoás alapértéke basic velocity pressure C esl := 2.0 s Ad := s r := C esl s k µ 1 C e = C t s Ad = v b.0 := 23.6 sec c dir := 0.85 c season := 1.0 ρ := 1.25 kg 3 v b := c dir c season v b q b 2 ρ v 2 := b = = s 10

11 2.3.2 Szélsebesség csúcsértékéhez tartozó torlónyoás Peak velocity pressure - beépítettségi osztály paraéterei (III. osztály) paraeters for terrain category (Category III) - II. beépítettségi osztályhoz tartozó tényezõ paraeter for category II - beépítettségi tényezõ terrain factor - referenciaagasság reference height z 0 := z in := z 0.II := z 0 k r := 0.19 = z 0.II L 0 z := H v + 2 tan( α) = érdességi tényezõ roughness coefficient z > z in c r k r ln z := = z 0 - doborzati tényezõ (sík vidék, lejtés kisebb int 3 fok) c 0 := 1.0 orography coefficient (plane country, slope less than 3 degs) - örvénylési tényezõ (speciális elõírás hiányában) k I := 1.0 turbulence coefficient (no specific rule) - örvénylés intenzitása turbulence intensity - kitettségi tényezõ exposure factor - torlónyoás csúcsértéke peak velocity pressure k I I v := c 0 ln z z 0 ( ) c r 2 = c e := I v c 0 = q p := c e q b = A szélsebesség csúcsértékéhez tatozó torlónyoás alternatív ódon eghatározható (illetve ellenõrizhetõ) a Statikai Kisokos: Terhek és hatások, Springer Média Magyarország 2006 kiadvány 51. oldalán található 9-3. táblázata alapján: The peak velocity pressure can be deterined (or checked) using the Table 9-3 of Statikai Kisokos: Terhek és hatások, Springer Média Magyarország 2006, page refernciaagasság reference height - beépítettségi osztály: III. terrain category z = torlónyoás táblázatból q p.sk := peak velocity pressure given in table Mivel a táblázat c dir.sk =1.0 alapján készült, ezért a fenti étéket esetünkben c dir =0.85 érték négyzetével redukálni kell: The curves of the table were calculated with c dir.sk =1.0, therefore the pressure sholud be reduced by the square of the actual value of the directional factor: q p.sk.red := q p.sk =

12 2.3.3 Külsõ szélnyoás External wind pressure Az alábbi szakaszokban a következõ indexeket alkalazzuk: Indeces used below: F,G,H,I,J: tetõzóna jele/ark of the roof zone; 0, 90: szélirány fokban kifejezve/ark of the wind direction in degree; 1,10: referenciaterület (1 ; 10 )/ark of the loaded area (1 ; 10 ) Keresztirányú szélhatás (0 fok) Cross wind (0 degree) Kiindulási adatok Initial paraeters - épület közelítõ éretei size of the building szélirányra erõleges éret width perpendicular to the wind direction széliránnyal párhuzaos éret width parallel to the wind direction agasság height - épület éretaránya size factor - zónaéretek size of the zones Szélnyoás tetõfelületen Wind pressure on the roof b 0 := d alk = d 0 := b = h 0 := H v = h 0 η 0 := = d 0 e 0 e 0 := 2 h 0 = e 0.4 := 4 e 0 e 0.10 := = = Mivel a tetõhajlás szöge ne nagyobb, int 5 fok, ezért alkalazhatjuk a II.1 Melléklet elsõ sorában található szélnyoás tényezõket. Az I és J tetõfelületeken két eset lehetséges: (i) szélszívás; (ii) szélnyoás. Since the slope of the roof is not greater than 5 degree the wind pressure coefficients in the first row of the Annex II.1 ay be used. For roof zones I and J there are two cases: (i) wind sucking; (ii) wind pressure. F-G-H zóna zones of F-G-H - szélszívás wind sucking I és J zóna zones I and J - szélszívás wind sucking - szélnyoás wind sucking c pe.f.0.1 := 2.50 c pe.f.0.10 := 1.80 c pe.g.0.1 := 2.00 c pe.g.0.10 := 1.20 c pe.h.0.1 := 1.20 c pe.h.0.10 := 0.70 w F.0.1 := c pe.f.0.1 q p = w F.0.10 := c pe.f.0.10 q p = w G.0.1 := c pe.g.0.1 q p = w G.0.10 := c pe.g.0.10 q p = w H.0.1 := c pe.h.0.1 q p = w H.0.10 := c pe.h.0.10 q p = c pe.0.suck := 0.20 w 0.1.suck := c pe.0.suck q p = c pe.0.pres := 0.20 w 0.1.pres := c pe.0.pres q p =

13 Hosszirányú szélhatás (90 fok) Longitudional wind direction (90 degrees) Kiindulási adatok Initial paraeters - épület éretei size of the building szélirányra erõleges éret width perpendicular to the wind direction széliránnyal párhuzaos éret width parallel with the wind direction agasság height b 90 := b = d 90 := d alk = h 90 := H v = épület éretaránya size factor - zónaéretek size of the zones h 90 η 90 := = d 90 e 90 e 90 := 2 h 90 = e 90.2 := 2 e 90 e 90 e 90.4 := = e := 4 10 Szélnyoás tetõfelületen (II.2 Melléklet alapján) Wind pressure on the roof (According to Annex II.2) F-G-H zóna zones of F-G-H c pe.f.90.1 := 2.50 c pe.f := 1.80 c pe.g.90.1 := 2.0 = = c pe.g := 1.20 c pe.h.90.1 := 1.20 c pe.h := 0.70 w F.90.1 := c pe.f.90.1 q p = w F := c pe.f q p = w G.90.1 := c pe.g.90.1 q p = w G := c pe.g q p = w H.90.1 := c pe.h.90.1 q p = w H := c pe.h q p = I zóna zone of I Az alábbi szélnyoás lehet szívás és nyoás is. Wind pressure above ay be both sucking and pressure. c pe.i.90.1 := 0.20 w I.90.1 := c pe.i.90.1 q p = c pe.i := 0.20 w I := c pe.i q p = Belsõ szélnyoás Internal wind pressure - a pontos száítás elhagyásával indkét szélirány esetén közelítõleg without exact evaluation for any wind direction as approxiation c pi := szélnyoás wind pressure w i := c pi q p =

14 2.3.5 Tetőszerkezetre ható szélteher összefoglalása Keresztirányú szélhatás (0 fok) a) 1 terhelési felületre (/ ) b) 10 terhelési felületre (/ ) ±0.07 ± , ,1 2,75 2,75,75 2,75 Belső szélhatás: -0,07 / Hosszirányú szélhatás (90 fok) a) 1 terhelési felületre (/ ) b) 10 terhelési felületre (/ ) 2, ±0.07 2, ±0.07 2, ±0.07 2, ±0.07 1,1 5,5 1,1 Belső szélhatás: -0,07 / 5,5 14

15 α Dr. Papp Ferenc II.1 elléklet Külső nyoási tényező a tető felületén a θ=0 0 keresztirányú szélhatásból (csak h<b esetén érvényes!) zónák F G H I J c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 0* -1,8-2,5-1,2-2,0-0,7-1,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-1,7-2,5-1,2-2,0-0,6-1,2-0,6-0,6 +0,2 +0,2 5 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0-0,6-0,6-0,9-2,0-0,8-1,5-0,3-0,3-0,4-0,4-1,0-1, ,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 * az éles párkánnyal rendelkező lapos tető esete (α=5 0 -ig) θ=0 0 w α h e = in(b ; 2h) tetőgerinc d e/4 F w G H J I b e/4 F e/10 e/10 Megjegyzés: Téglalap alapú nyeregtetős csarnokszerkezet esetén a b indig az épület azon oldalának hossza, aelyet a szél táad, és d a rá erőleges oldal hossza. A szél táadhatja a csarnok hosszanti oldalát (keresztirányú szél; θ=0 0 ) és az orofali oldalát (hosszirányú szél; θ=90 0 ). 15

16 α Dr. Papp Ferenc II.2 elléklet Külső nyoási tényező a tető felületén a θ=90 0 hosszirányú szélhatásból (csak h<b esetén érvényes!) F G H I c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 0* -1,8-2,5-1,2-2,0-0,7-1,2 +0,2 +0,2-0,2-0,2 5-1,6-2,2-1,3-2,0-0,7-1,2-0,6-0,6 15-1,3-2,0-1,3-2,0-0,6-1,2-0,5-0,5 * az éles párkánnyal rendelkező lapos tető esete (α=5 0 -ig) θ=90 0 w h tetőgerinc w e/4 F G H I G e/4 F H I e/10 e/2 16

Papp Ferenc egyetemi tanár. Tartószerkezetek 2 TERVEZÉSI SEGÉDLET II. RÉSZ TERHEK. Szakmai lektorok:

Papp Ferenc egyetemi tanár. Tartószerkezetek 2 TERVEZÉSI SEGÉDLET II. RÉSZ TERHEK. Szakmai lektorok: Papp Ferenc egyetei tanár Tartószerkezetek 2 TERVEZÉSI SEGÉDLET II. RÉSZ TERHEK Szakai lektorok: Dr. Néeth György Dr. Bukovics Ádá, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyete 218 II.1 Bevezetés Az épületre

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET III. MÁSODLAGOS SZERKEZETI ELEMEK Dr. Papp Ferenc: Magasépítési acélszerkezetek/tervezési SEGÉDLET/ 4. gyakorlat/másodlagos TEHERVISELŐ

Részletesebben

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján BME Hdak és Szerkezetek Tanszék Magasépítés acélszerkezetek tárgy Gyakorlat útmutató Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhe az EN 1991 alapján Összeállította: Dr. Papp Ferenc tárgyelőadó Budapest, 2006.

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET III. MÁSODLAGOS SZERKEZETI ELEMEK Dr. Papp Ferenc: Magasépítési acélszerkezetek/tervezési SEGÉDLET/ 4. gyakorlat/másodlagos TEHERVISELŐ

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

Részletesebben

Terhek felvétele az EC 1 ENV szerint Szemelvények

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

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

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

Részletesebben

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

Csarnokszerkezet szélteher esetei: Számpélda

Csarnokszerkezet szélteher esetei: Számpélda Magaséítési aélszerkezetek 008 Dr. Pa Feren egy doens (fa@eito.be.hu) Csarnokszerkezet szélteher esetei: Száélda Határozzuk eg az alább egadott egyszerő sarnokéület keretszerkezetének szélteher eseteit.

Részletesebben

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Erdélyi Tamás március 23.

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Erdélyi Tamás március 23. zélteher SZÉLTEHER Erdélyi Tamás egy. tanársegéd BME Építészmérnöki kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2012. március 23. Szakmérnöki tanfolya zabványok SZ EN 1991-1-4: 2005. ind actions ren

Részletesebben

Új szelek fújnak? A szél változásának tendenciái.

Új szelek fújnak? A szél változásának tendenciái. Új szelek fújnak? A szél változásának tendenciái. Kakasy Gergely, építészmérnök 2013 Bevezetésként Építészmérnök... hogyhogy...? Eredeti cél: szakmai kiadvány frissítésével áttekintést adni a szélteher

Részletesebben

AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN

AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN Huszár Zsolt - Szalai Kálán RÖVID KIVONAT A ipari betonpadlókat jelenleg az évszázados últtal rendelkező, egengedett feszültségek alapján

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

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

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

Részletesebben

Szerkezetépítés II. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil MEREVÍTŐ RENDSZER TERVEZÉSI SEGÉDLET. 5. gyakorlat. Győr Szakmai lektorok:

Szerkezetépítés II. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil MEREVÍTŐ RENDSZER TERVEZÉSI SEGÉDLET. 5. gyakorlat. Győr Szakmai lektorok: Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET 5. gyakorlat MEREVÍTŐ RENDSZER Szakai lektorok: Bukovics Ádá Ph.D. Fekete Ferenc. Győr 015 5.1 Bevezetés Jelen fejezet a csarnokszerkezetek

Részletesebben

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

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

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Géészeti alaiseretek közészint 5 ÉRETTSÉGI VIZSGA 05. ájus 9. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ontos tudnivalók

Részletesebben

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor LINDAB KFT, 1998. Tartalo 1. Bevezetés 1.1 Az útutató tárgya 1.2 Lindab Z- és C-szelvények

Részletesebben

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

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

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

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

Részletesebben

1. Alapadatok. 2. Teherfelvétel 1/23

1. Alapadatok. 2. Teherfelvétel 1/23 ! # % & %( 1. Alapadatok Az épületbővítés geoetriája Épületbővítés hossza: b : 17.66 Épületbővítés szélessége: d : 8.8 Tetőhajlás: α : 0 Épületbővítés agassága: h :.1 A száítás során alkalazott anyaginőségek

Részletesebben

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

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

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése . Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban

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

1. A hőszigetelés elmélete

1. A hőszigetelés elmélete . A hőszigetelés elélete.. A hővezetés... A hővezetés alapjai A hővezetési száítások előtt bizonyos előfeltételeket el kell fogadnunk. Feltételezzük, hogy a hőt vezető test két oldalán fellépő hőfokkülönbség

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

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

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat Nyírási vasalás tervezése NYOMOTT ÖV (beton) HÚZOTT RÁCSRUDAK (felhajlított hosszvasak) NYOMOTT RÁCSRUDAK (beton) HÚZOTT ÖV (hosszvasak) NYOMOTT ÖV (beton) HÚZOTT RÁCSRUDAK (kengyelek) NYOMOTT RÁCSRUDAK

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 4 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

Tető - feladat. Az interneten találtuk az [ 1 ] művet, benne az alábbi feladatot és végeredményeit ld. 1. ábra.

Tető - feladat. Az interneten találtuk az [ 1 ] művet, benne az alábbi feladatot és végeredményeit ld. 1. ábra. 1 Tető - feladat Az interneten találtuk az [ 1 ] művet, benne az alábbi feladatot és végeredményeit ld. 1. ábra. 1. ábra forrása: [ 1 ] Most ezt oldjuk meg, részletesen. A feladat szövegének ( saját, hevenyészett

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 08 ÉRESÉGI VIZSGA 008. ájus 4. FIZIKA KÖZÉPSZINŰ ÍRÁSBELI ÉRESÉGI VIZSGA JAVÍÁSI-ÉRÉKELÉSI ÚMUAÓ OKAÁSI ÉS KULURÁLIS MINISZÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése

Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai

Részletesebben

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

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

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS ÉS MŐSZAKI LEÍRÁS

TARTÓSZERKEZETI ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS ÉS MŐSZAKI LEÍRÁS ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS (hrsz.: 6756/2) Családi ház terve ÉPÍTTETİ: Andebank Ákos és Andebank-Nagy Csilla Dunakeszi, Újszılı utca 9/C 1/3 ÉPÍTÉSZ TERVEZİ: Balázs Attila építészérnök MÉK É/2 13-1175 RB-Stúdió

Részletesebben

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 7. sú elléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev. Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev. Projekt Leírás Dátu : : Beállítások Pile Group - Exaple 3 28.10.2015 (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 szerinti tényezők

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

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

Részletesebben

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás Mágneses oentu, ágneses szuszceptibilitás A olekuláknak (atooknak, ionoknak) elektronszerkezetüktől függően lehet állandóan eglévő, azaz peranens ágneses oentua (ha van bennük párosítatlan elektron, azaz

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 81 ÉRETTSÉGI VIZSGA 9. ájus 1. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

= 1, , = 1,6625 = 1 2 = 0,50 = 1,5 2 = 0,75 = 33, (1,6625 2) 0, (k 2) η = 48 1,6625 1,50 1,50 2 = 43,98

= 1, , = 1,6625 = 1 2 = 0,50 = 1,5 2 = 0,75 = 33, (1,6625 2) 0, (k 2) η = 48 1,6625 1,50 1,50 2 = 43,98 1. Egy vasbeton szerkezet tervezése során a beton nelineáris tervezési diagraját alkalazzuk. Kísérlettel egállapítottuk, hogy a beton nyoószilárdságának várható értéke fc = 48 /, a legnagyobb feszültséghez

Részletesebben

Összefüggések egy csonkolt hasábra

Összefüggések egy csonkolt hasábra Összefüggések egy sonkolt hasábra Az idők során ár többször készítettünk hasonló dolgozatokat. Ne baj: az isétlés sose árt. Most tekintsük az. ábrát!. ábra Eszerint úgy is képzelhetjük hogy egy téglalap

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

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

Részletesebben

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ RUUKKI SZENVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ TERMÉKKATALÓGUS 2013 Ruukki szendvicspanelek a tökéletes egoldás projektje száára Szendvicspaneljeink sokoldalú előre gyártott szerkezeti eleek, elyek

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója

Oktatási Hivatal. A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója Oktatási Hivatal A 007/008. tanévi Országos özépiskolai Tanulányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útutatója FIZIÁBÓ I. kategóriában A 007/008. tanévi Országos özépiskolai Tanulányi

Részletesebben

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

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

Részletesebben

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet) 3. oán-magyar Előolipiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló 2. ájus 2. péntek MÉÉ NAPELEMMEL (zász János, PE K Fizikai ntézet) Ha egy félvezető határrétegében nok nyelődnek el, akkor a keletkező elektron-lyuk

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Részletesebben

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

Települési vízgazdálkodás 1. 1. Évközi feladat. Vízszerzés aknakútból

Települési vízgazdálkodás 1. 1. Évközi feladat. Vízszerzés aknakútból Eötös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudoányi Kar Vízellátási és Környezetérnöki Intézet Vízellátás-Csatornázás Szakcsoport Salaon Endre Környezetérnöki szak Vízgazdálkodás szakirány XJFQJA XIII.

Részletesebben

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev. Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev. Projekt Leírás Szerző Dátu : : : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Ing. Jiří Vaněček 6.12.2012 Név : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Leírás : Statické schéa skupiny

Részletesebben

Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil. Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV. Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D.

Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil. Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV. Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D. Fekete Ferenc. A jegyzet egyes szövegrészei és ábrái a TÁMOP 421.B JLK 29. projekt

Részletesebben

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A A 37. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak egoldása Döntő - Gináziu 0. osztály Pécs 08. feladat: a) Az első esetben eelési és súrlódási unkát kell végeznünk: d W = gd + μg cos sin + μgd, A B d d C

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS MÁGOCS, ÓVODA BŐVÍTÉS, BÖLCSŐDE ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSHEZ 734 MÁGOCS, TEMPLOM TÉR. HRSZ.: 539. ÉPÍTTETŐ ÉPÍTÉSZ STATIKUS TERVEZŐ Mágocs Városi Önkormányzata 734 Mágocs, Szabadság

Részletesebben

A.4. Az Eurocode 1 tárgya és felépítése

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

Részletesebben

Csarnokszerkezetek terhei

Csarnokszerkezetek terhei Csarnokszerkezetek terhe A scarnokszerkezet terhet az angol nyelvő EN 1991 szabvány tartalmazza. A szabvány egyes fejezetenek magyar nyelvő leírása, lletve magyarázata megtaláljuk a Sprnger Méda Magyarország

Részletesebben

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

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

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

A MAGYAR HIDAK EC SZERINTI MEGFELELŐSSÉGE

A MAGYAR HIDAK EC SZERINTI MEGFELELŐSSÉGE A MAYAR HIDAK EC SZERINTI MEFELELŐSSÉE DR. FARKAS YÖRY TANSZÉKVEZETŐ BALATONFÜRED, 008. OKTÓBER 10. Téafelelősök Farkas yörgy Szalai Kálán Betonhíd: Huszár Zsolt - Kovács Taás Horváth Roland (CÉH Zrt.

Részletesebben

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4 1. Isétlés 1. Kíváncsi vagy arra, hogy ebben a fejezetben elsősorban elyik országban szerzett élényeiket osztják eg veled a testvérek? Akkor végezd el a űveleteket, és az eredények sorrendjében írd le

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

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

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

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Nyilvántartásbavételi szá: 07//206. A képzés egnevezése (és belső kódja) 6-0. évfolyaon tanulók tehetségfejlesztése a ateatika területén (H528) 2. A képzés besorolása Szakai képzés

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt szint 74 ÉESÉGI VIZSGA 07. ájus. FIZIKA EMEL SZINŰ ÍÁSBELI VIZSGA JAVÍÁSI-ÉÉKELÉSI ÚMUAÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZÉIUMA A dolgozatokat az útutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani

Részletesebben

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. III. rész, XVII. fejezet

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. III. rész, XVII. fejezet 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Rétegelt-ragasztott íves fatartó kupola főtartójának tervezési problémái. Design problems of the main beam of a curved glued laminated wood dome

Rétegelt-ragasztott íves fatartó kupola főtartójának tervezési problémái. Design problems of the main beam of a curved glued laminated wood dome 6 TUDOMÁNY Rétegelt-ragasztott íves fatartó kupola főtartójának tervezési problémái VANYA Csilla 1, CSÉBFALVI Anikó 1 1 PTE-Pollack Mihály Műszaki Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Kivonat

Részletesebben

Földrengésvédelem Példák 3.

Földrengésvédelem Példák 3. Térbeli rezgések, éretezés az Eurocode alapján, pushover-száítás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudoáni Egete Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 7. ájus 9. A példák kidolgozásához felhasznált irodalo:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI DTBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: kérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos

Részletesebben

SZENDVICSPANELEK. Szendvicspanelek

SZENDVICSPANELEK. Szendvicspanelek Szendvicspanelek SZENDVISPNELEK PUR-habos szendvicspanelek PUR-habos falszendvicspanel látszódó rögzítéssel PUR-habos falszendvicspanel rejtett rögzítéssel Eco tetőszendvicspanel PUR-habos tetőszendvicspanel

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

Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása

Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása Hadronzápor hatáskeresztetszetek nagy pontosságú száítása Szőr Zoltán Fizikus MSc II. évf. Téavezető: prof. Trócsányi Zoltán Tavaszi TDK konferencia 204 áj. 6. Kérdésfelvetés Kérdésfelvetés Tudunk-e eléleti

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II.

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II. Oktatási Hivatal A 010/011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulányi Verseny első fordulójának feladatai és egoldásai fizikából II. kategória A dolgozatok elkészítéséhez inden segédeszköz használható.

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

Részletesebben

Technológiai tervezés Oktatási segédlet

Technológiai tervezés Oktatási segédlet Miskolci Egyete Gépészérnöki és Inforatikai Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Technológiai tervezés Oktatási segédlet Műveleti éretek és ráhagyások eghatározása. Miskolc, 009 Összeállította: Dr. Maros

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Földrengésvédelem Példák 1.

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

Részletesebben

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése Szabályos keret főtartós kialakítású csarnokszerkezetek teljes térbeli modellezésére a gyakorlatban általában nincs szükség, mivel az elkülönítés elvén alapuló

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

36. Mikola verseny 2. fordulójának megoldásai I. kategória, Gimnázium 9. évfolyam

36. Mikola verseny 2. fordulójának megoldásai I. kategória, Gimnázium 9. évfolyam 6 Mikola verseny fordulójának egoldásai I kategória Gináziu 9 évfolya ) Adatok: = 45 L = 5 r = M = 00 kg a) Vizsgáljuk a axiális fordulatszáú esetet! r F L f g R Az egyenletes körozgás dinaikai alapegyenletét

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapiseretek középszint 081 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

InDomo. lindab indomo

InDomo. lindab indomo InDoo lindab indoo Tartalo Elosztó doboz MCU...0 MRU...0 MLU...0 MHU...0 MCWU...0 Ez az épületbe integrálható terékrendszer beépíthető a vasbeton szerkezetbe, szerelőbetonba, vagy hőszigetelő rétegbe.

Részletesebben

A mestergerendás fafödémekről

A mestergerendás fafödémekről A estergerendás aödéekről A népi építészetben gyakran alkalazzák azt a ödészerkezeti egoldást hogy a keresztirányú a gerendatartókat egy vagy több hosszirányú tartóval az úgy - nevezett estergerendával

Részletesebben

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

5. AZ A HÍDFÕ VIZSGÁLATA statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA Hogy az alépítény szerkezetét a felszerkezet által kitáasztottnak, avagy egyszerûen csak alul befogottnak tételezhetjük fel, a ne tudjuk eldönteni,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 05/06. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató. feladat: Vékony, nyújthatatlan fonálra M töegű, R sugarú karikát

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Tiszta anyagok fázisátmenetei Tiszta anyagok fázisátenetei Fizikai kéia előadások 4. Turányi Taás ELTE Kéiai Intézet Fázisok DEF egy rendszer hoogén, ha () nincsenek benne akroszkoikus határfelülettel elválasztott részek és () az intenzív

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása I. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása I. rész Rugalas egtáasztású erev test táaszreakióinak eghatározása I. rész Bevezetés A következő, több dolgozatban beutatott vizsgálataink tárgya a statikai / szilárdságtani szakirodalo egyik kedvene. Ugyanis

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

Megbízhatóan megakadályozza a harmatponti párakicsapódást és hőhidakat

Megbízhatóan megakadályozza a harmatponti párakicsapódást és hőhidakat Megbízhatóan egakadályozza a haratponti párakicsapódást és hőhidakat A Kaiflex RT-KKplus s1/s2 csőbilincsbetét rendkívül nyoásálló PUR/PIR szegensek kobinációja, elyek Kaiflex KKplus szigetelőanyagba vannak

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben