TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSE STRUCTURAL STRENGHTENING OF HISTORIC BUILDINGS
|
|
- Ida Gulyás
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSE STRUCTURAL STRENGHTENING OF HISTORIC BUILDINGS Prof. Dr. Bucur-Horváth Ildikó Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vasbetonszerkezetek Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A történeti épületeken végzett beavatkozások komoly körültekintést igényelnek. Szerkezeti beavatkozás esetén a megbízhatóságra vonatkozó alapkövetelményeken (ellenállás és állékonyság, használati megfelelés, időállóság, fenntarthatóság) kívül, a rehabilitációs folyamatnak eleget kell tennie a hitelesség megőrzését célzó kérelmeknek a vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelően. A tanulmány történeti épületszerkezetek megerősítésének módozatait elemzi a szerkezeti hitelesség megőrzési fokának függvényében, különös tekintettel a falazott szerkezetekre. A felsorolt megerősítési technikákat javarészt a szerző munkáiból származó példák illusztrálják. A dolgozat vizsgálat tárgyává teszi a vasbeton helyes használatának eseteit és feltételeit történeti épületek szerkezeti megerősítésénél. ABSTRACT Any intervention on a historical building should be made very carefully. In the case of a structural intervention, besides the general demands concerning the structural reliability (resistance and stability, serviceability, durability and maintenance), the rehabilitation process has to respond to some specific requirements regarding authenticity in accordance with the international and national regulation in terms. The study analyzes the methods of strengthening historic structures taking into account the degree of preserving structural authenticity. It pays a special attention to the masonry structures. Strengthening methods mostly listed in the author's works illustrate the cases. The paper put into discussion the cases and conditions of using correctly reinforced concrete as strengthening material for historic structures. KULCSSZAVAK/KEYWORDS Történeti épületek, szerkezet-megerősítés, falazott boltozatok Historic structures, strengthening, masonry vaults BEVEZETÉS Egy történeti épület jellemző a kultúrára, amely létrehozta. Mint ilyen, egy bizonyos kor, hely vagy közösség reprezentatív értékeit hordozza az alkotó építő-művészet, a tudományos ismeretek, az anyagok és kivitelezés, a technika és tehnológia stb. szemszögéből, lévén befolyásolva környezeti adottságoktól, helyi hagyományoktól, a helyi közösség szellemiségétől,
2 korábbi vagy szomszédos kultúráktól, a társadalmi és politikai háttértől. Mindezt összeadva, a történelmi épület számos olyan vonást mutat, amelyek együttesen képezik az épület hitelességének jegyeit, egyben értékét, mely érték felbecsülhetetlen. Éppen ezért, bármely beavatkozást egy történeti épületben nagy elővigyázatossággal kell végrehajtani. Az általános igényeknek való megfelelés mellett (funkcionalitás, szerkezeti megbízhatóság ellenállás és stabilitás, használati megfelelés, időállóság és fenntarthatóság), a rehabilitációs folyamatnak választ kell adnia a hitelesség megőrzését célzó elvárásoknak. Mint például, a rehabilitált épületnek harmónikusan kell beilleszkednie a környezetébe. A rehabilitációs megoldásnak tiszteletben kell tartania az építészeti stílust, a geometriai arányokat, az épület belső hangulatát, az épület külső és belső díszítését stb. A szerkezeti beavatkozásoknak is minél nagyobb mértékben kell biztosítaniuk a strukturális kompatibilitást az eredeti szerkezettel. Minden bizonnyal, az épület biztonsága elsőrendű feladat. Ettől nem lehet eltekinteni. Minden egyes eset pedig egyedi. Éppen ezért szükséges minden megerősítésre szoruló történeti épület (vagy éppenséggel műemlék) egyedi elbírálata. Ilyen meggondolásokból látszik hasznosnak a szerkezeti megerősítések tanulmányozása a szerkezeti hitelesség megőrzésének szempontjából, a műemlékek megőrzésére és helyreállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás betartásának feltételei között. TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK RESTAURÁLÁSÁNAK ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI Nyílván, a Velencei Chartában megfogalmazott, a műemléképületek restaurálására vonatkozó alapelvek kiterjeszthetők a nem listázott, történeti épületekre is. E szerint, a legfontosabb kérelmek a következők: (1) a hitelesség minél nagyobb fokú megőrzése: az eredeti alkat és arculat, az eredeti díszítések minél nagyobb fokú megtartása; (2) Amennyiben a hagyományos módszerek nem elégségesek, egy műemléképület restaurálásához alkalmazhatók modern eljárások is, melyeknek hatékonysága tudományos bizonyítást igényel; (3) Minden időszak érvényes hozzájárulását a történelmi épülethez tiszteletben kell tartani; (4) A szükséges, más anyaggal történő kiegészítések, épületbővítések harmónikusan illesztendők a történeti együttesbe. Ezek láthatóak kell legyenek, világosan megkülönböztethetőek az eredeti részektől. Mindezek fényében, szigorúan a szerkezeti megerősítésekre vonatkozóan a következő alapkövetelményeket szögezhetjük le: - az eredeti szerkezet minél nagyobb fokú megőrzése; - az eredetivel mindenféle szempontból kompatibilis anyagok és technikák használata; - Ajánlatos hagyományos technikák alkalmazása, de szükség esetén ezt kiegészíthetik vagy felválthatják óvatosan alkalmazott és tudományosan megalapozott modern technikák. - Szerkezeti változtatásokat lehet foganatosítani, ha az épület rendeltetésének megváltoztatása vagy kétes műszaki állapota ezt szükségessé teszi. - A hozzáadott szerkezeti elemeknek, illetve szerkezeti alegységeknek az eredetivel egyenértékű megbízhatósággal kell rendelkezniük; az eredetitől legyenek megkülönböztethetőek. - A lehetőségek által meghatározott mértékben visszafordítható (reverzibilis) megoldásokra kell törekedni, melyek helyet hagynak utólagos beavatkozásoknak. Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket teljesíteni lehessen, nyílván szükséges: - a különböző korszakokban épült részek feltárása és azonosítása [1], valamint - az épület (illetve épület-részek) technikai állapotának a meghatározása. FALAZOTT BOLTOZATOS SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE 1. A falazott boltozatokról általában A téglából falazott boltozatok gyakori szerkezeti megoldást jelentettek régi időktől fogva. Útjuk a környezetünkben létező történeti épületek esetében a reneszánsztól a barokkon át
3 az eklektikáig vezet. A viszonylag nagy, általában a helyiség méreteivel megegyező nyílású téglaboltozatok főként a századi barokk építészetet jellemzik, de később, a 19 században is előfordulnak alagsorok és földszintek lefedésénél. Nagyobb lélegzetű terek esetén, a belső térben kitűzött oszlopok szabják meg a fesztávokat. Tehát, a boltozatok mértani formája és arányai elsősorban a lefedendő épület alaprajzának függvényei. A leggyakrabban előforduló téglaboltozatok [2]: dongaboltozat, keresztboltozat (1. ábra) és csehsüveg-boltozat (2. ábra). A boltozatok falazási módja lehet kupás rendszerű, gyűrűs vagy fecskefarok kötésű. 1. ábra. A donga, ill. keresztboltozat falazási technikái (kupás, gyűrűs, fecskefarkú) 2. ábra. A csehsüveg-boltozat általában fecskefarok kötésű falazással készül
4 2. A falazott boltozatok jellegzetes hiányosságai és károsodásai 2.1. Szerkezeti hiányosságok, utólagos hibás beavatkozások [2] Nem egyszer, a gyakorlatban találkozunk olyan megoldásokkal, amelyek arról tanúskodnak, hogy az építő vagy valamikori helyreállító nem értette meg a szerkezet működését, vagy nem volt módja azt tekintetbe venni. Jó példa erre a különböző korokban épült, de közös falra támaszkodó boltozatok vállvonalai közötti szintkülönbség, amely az egymást nem közvetlenül kiegyenlítő vízszintes vállnyomás miatt az alátámasztó fal repedéséhez vezethet (3. ábra). Ez esetben, a reneszánsz-kori épület dongaboltozatos folyosójának eredetileg külső falához, a hozzáragasztott barokk-kori épület csehsüveg boltozatai csatlakoznak. 3. ábra. Kolozsvár egyik főtéri épületénél észlelt károsodás Más esetben, a 19. század végén új, eklektikus szárnnyal bővített iskola eredeti barokk épületének homlokzatát az új épületrész homlokzatához igazították. Következésképpen, az eredeti, csehsüveg boltozatok peremét képező íves nyílásokat szögletesre fabrikálták, egyszerűen kivágva a peremívek saroktámaszait és beiktatva a boltozat viselkedését végleg megzavaró központi faltámaszt, veszélyes repedéseket idézve elő (4. ábra). 4. ábra. A szászvárosi iskola homlokzati íveinek és boltozatainak a károsodása 2.2. A boltozat támaszainak oldalra történő kihajlása Ezt a jelenséget a boltozat vállnyomásai okozzák a tartófal elégtelen merevsége, a vállnyomások kiegyensúlyozottlansága, illetve az alátámasztó falakat összefogó vízszintes kapcsolatok hiánya miatt. A támaszok oldalra történő elmozdulásai, illetve a tartófalak vízszintes kihajlása a boltozatok beomlását okozhatják (5. ábra). 5. ábra. A téglaboltozat beomlásának mechanizmusa
5 2.3. Vízszintes összekötő elemek hiánya a födémek szintjén Csatlakozva az előbb leírt jelenséghez, ez azt jelenti, hogy a boltozatos födémek szintjén nem léteznek vonórudak, avagy a létezők különböző okokból kifolyólag nem működnek. De jelentheti a bármelynemű födémet egybefogni hivatott koszorúgerenda hiányát is. Csakúgy mint az előző esetben, függőleges teher esetén a falak szétnyílnak. Jelentős vízszintes terhelésre pedig a szerkezet nem képes megfelelő választ adni, mivel hiányzik a földrengésből származó erőket a függőleges alátámasztó szerkezetnek közvetíteni képes merev tárcsa Az alapok süllyedése Az alapozásban gyökerező károsodások közvetlen kiváltó oka legtöbb esetben az alapok egyenletlen süllyedése. Ez bekövetkezhet a több szakaszban épült szerkezeteknél, egyes épületrészek különböző mélységben történő alapozása, a talaj fagyszintje feletti alapozás vagy az alapok beázása esetén. A falazott szerkezetben komoly repedések jelentkezhetnek. Ez utóbbira példa a kolozsvári Néprajzi Múzeum bejárati boltozatának az esete ( 6. ábra). A képek a károsodások felderítésének idején készültek. Gyakorta, előzetes felületes javítások súlyos károsodásokat takarnak. Idézett esetben mind az alátámasztó falazat, mind maga a barokk boltozat súlyos károsodása már-már beomlással fenyegetett [2]. 6. ábra. A kolozsvári Néprajzi Múzeum feldúcolt bejárati boltozta 2.5. A falazat nedvesség-okozta károsodásai A téglafalazatok nedvesség-okozta rongálódásai igen számottevőek lehetnek. A falazat nedvesedésének számos oka van. Leggyakorabbi a talaj nedvességéből származó kapilláris víz felszivárgása, az ezt megakadályozni hivatott vízszintes szigetelés hiányában. De a falazat nedvessége származhat beszivárgó esővízből, vagy akár az épületgépészeti berendezések
6 (vízvezetékek, csatornázás) meghibásodásából. A keletkező, vízben oldódó sók a falazat anyagának súlyos rongálódását eredményezhetik (7. ábra). 7. ábra. A tordai színház alagsora falazott pilléreinek rendkívül rossz műszaki állapota [1] 3. Falazott boltozatok megerősítése Falazott boltozatos szerkezetekről van szó, melyek egy vagy többszintű épület alkotó elemeit képezik. A függőleges (felmenő) tartószerkezet falazott tartófalakból és pillérekből áll, a födémek általában falazott boltozatok az alagsor és a földszint felett, poroszsüveg, gyakorta fafödémek a felsőbb szinteken. Tekintettel az előzőekben felsorolt alapkövetelményekre, melyek közül elsőrendű az eredeti szerkezet minél nagyobb fokú megőrzése, a lehetséges megerősítések vizsgálata a beavatkozás mértékét hangsúlyozza. Ilyen értelemben, legalább háromféle strukturális beavatkozást lehet azonosítani [3]. Ezek (a beavatkozás mértékének növekvő sorrendjében) a következőek: (1) a strukturális megerősítés megőrzi a teljes eredeti szerkezetet; (2) módosítja a szerkezetet az eredeti struktúrával kompatibilis, új szerkezeti elemekkel (3) Közvetett szerkezeti megerősítés addícionális kiváltó tartószerkezet segítségével, amely bizonyos terhektől mentesíti az eredeti szerkezetet Szerkezeti megerősítés az eredeti tartószerkezet teljes megőrzése mellett A teherbírás növelésének leggyakoribb módszere a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek keresztmetszetének növelése, azaz köpenyezése (8. ábra), de szóba jöhet különböző addícionális elemeknek megfelelő módon történő beágyazása a szerkezetbe (9. ábra). 8. ábra. Az alagsor falainak és boltozatának részleges köpenyezése vasbetonnal (Puccolán-cementtel készült beton)[1]
7 9. ábra. Brutt Saver rendszer: A falazatba ágyazott acél spirálok speciális habarccsal rögzítve [4] 3.2. Szerkezeti megerősítés kompatibilis szerkezeti elemekkel Ezekben az esetekben a struktúra valamelyest módosul, mégpedig az eredet szerkezettel statikailag kompatibilis szerkezeti elemekkel, amelyek alapvetően nem változtatják meg a szerkezet mechanikai viselkedését. Gyakorta, utólag beiktatott fém vonórudak veszik át az íves-boltozatos szerkezetek vállnyomásait. Ezek a vonórudak többfélék lehetnek, különféle pozíciókban (a, b, c) a szerkezeti forma, a támaszok magassága, a hozzáférhetőség, esztétikai megfontolások stb. szerint (10. ábra.). 10. ábra. Megerősítő fém vonórúdak alkalmas helyzetben (a, b vagy c) Régi, falazott szerkezetek esetében a födémek szintjén kialakított koszorú gerendával fogható össze a függőleges falazati rendszer (11. ábra). 11. ábra. Megerősítő koszorúgerenda a födém és az alapzat szintjén a szászvárosi iskolánál [2]
8 3.3. Közvetett szerkezeti megerősítés addícionális tartószerkezet segítségével Gyakorta annak érdekében, hogy megtarthassuk az eredeti szerkezeti formát, kisegítő szerkezetet alkalmazunk. Az alapötlet: bár megtartjuk az eredeti tartószerkezetet, tekintettel ennek gyenge technikai állapotára, tehermentesítjük a függőleges terhek egy részétől, amelyet egy kisegítő szerkezet fog átvenni. Az eredeti szerkezet a továbbiakban csupán az önsúlyával terhelt (vagy még azzal sem). Kijavítva, restaurálva, eredeti szerkezeti formáját megőrizve működhet tovább. Szép példája ennek az 50-es években végzett megerősítése, ill. újrafalazása a kolozsvári Szent Mihály-templom szentélye boltozatának, amelynél az oldalfalak erős kihajlása miatt a boltozat beomlással fenyegetett. Az újrafalazott gótikus boltozatot egy kisegítő szerkezeti alegységre, mégpedig a külső falakra támaszkodó vasbeton rácsra függesztették (12. ábra). 12. ábra. A kolozsvári Szent Mihály-templom kórusa boltozatának közvetett megerősítése Klasszikus példája az ilyenfajta megerősítésnek az alagsor téglaboltozatának tehermentesítése a székelyudvarhelyi bíróság épülete esetén (13. ábra). Ezt a fajta megerősítést a boltozatok és ívek repedései, törései, valamint a szerkezet függőleges lehajlása tették szükségessé [3]. 13. ábra. A téglaboltozat tehermentesítése egy addícionális vasbeton födémmel A VASBETON HASZNÁLATA TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK MEGERŐSÍTÉSÉNÉL Jólismert előnyös tulajdonságai folytán, a vasbeton nehezen megkerülhető az épületek javításánál avagy megerősítésénél. Az már vita tárgya, hogy történeti épületek esetében mennyire javallott a vasbeton használata. Különböző megerősítési munkák tanulmányozása, valamint a saját tapasztalat azt mutatja, hogy számos esetben a vasbeton használata megkerülhetetlen, más esetekben éppenséggel ajánlatos, a nélkül, hogy megszegnénk a műemlékekre, illetve történeti épületekre vonatkozó nemzetközi szabályokat [5]. A vasbetonnal szemben táplált fenntartások, sőt ellenszenv elsősorban annak tudható be, hogy a 20. század folyamán (főleg az elején, de nemcsak) számos olyan megerősítési munkálat
9 ment végbe, amelyek során nem tartottak be akkoriban még fel sem ismert elemi szabályokat, amelyek elsősorban a fizikai, vegyi, szerkezeti stb. kompatibilitásra vonatkoznak. Ennek következtében számos megerősítési munka utólag kompromittálódott. Történt ez főleg falazott márvány-, kő-, illetve téglaszerkezetekkel. Emblematikus ebből a szempontból az athéni Akropolisz műemlék épületeinek a restaurálása 1902 és 1930 között. Elsősorban a Parthenon északi oszlopsorának restaurálására gondolok ( ), amikor is a mérnök Nikolaos Balanos a hiányzó oszloprészeket vasbetonnal pótolta, a vasbetéteket pedig a márványba vésve horgonyozta le (14. ábra). 14. ábra. Márványoszlop kiegészítése vasbetonnal A szerkezeti elemek összekötésére nagyméretű idomvasakat használt. Ezek idővel rozsdázásnak indultak. Az architrávok restaurálása is nagy bevésett/ágyazott idomvasakkal történt. Mi a baj mindezzel? Kulturális szempontból szemlélve, a Balanos-féle restaurálás elsősorban esztétikai célokat tűzött ki, amelyek megfeleltek a kor Görögországa ideológiai-nemzeti eszméinek: a jórészt romos Parthenonnak visszaadni hajdani nagyságát. A restaurátor mindent ennek vetett alá, akár a szerkezeti hitelesség rovására is. Elhanyagolta a klasszikus görög szerkezeti rendszer elemeinek egyéni értékét és tektónikus szerepét. Jellemző ugyanakkor az eredeti anyag tiszteletének a hiánya. Óriási mértékű kivágások történtek a márvány szerkezeti elemekben, a szanaszét heverő eredeti márványdarabokat pedig a restaurátor közönséges építőanyagként kezelte. A rozsdás vasidomok és betétek roncsolják az eredeti márványt, kicserélésük igen nehéz műveletnek bizonyul. Ez és hasonló esetek vezettek oda, hogy a szakemberek szükségét érezték a műemlékek megőrzésének és restaurálásának irányelveit lefektetni. Így született meg 1931-ben az Athéni Charta, melyet 1964-ben a Velencei Charta követett. Ennek előírásait felidéztük már az előbbiekben. Ami a vasbeton helyes használatát illeti történeti szerkezetek megerősítésénél nyílvánvaló, hogy a történeti vasbeton-szerkezeteknél elsősorban vasbeton (vagy fém) szerkezeti elemeket és alegységeket alkalmazunk. Mint ahogy az alapok differenciált süllyedése esetén is a megerősítés leggyakoribb módozata az alábetonozás.
10 Sokkal kényesebb a kérdés a kőből vagy téglából falazott történeti szerkezetek esetén, ugyanis amint azt már példáztam, a Portland cementtel történő restaurálások gyakorta rossz tapasztalatokkal szolgáltak. Felmerül a beavatkozás visszafordíthatatlansága, a mechanikai és fizikai tulajdonságok kompatibilitásának kérdése, a páratereszthetőség problémája stb. Éppen ezért a falazott történeti szerkezetek vasbetonnal történő megerősítése különös odafigyelést igényel. A Portland cementtel történő restaurálás vagy megerősítés, legyen szó habarcsról vagy vasbetonról, a falazatos elsősorban a téglafalazatos történeti épületek esetében számos hátrányt jelenthet: (a) A beavatkozás nehezen visszafordítható, az utólagos beavatkozás rongálódást okozhat az eredeti szerkezetben. (b) A restauráló illetve megerősítő anyag tulajdonságai lényegesen különböznek az eredeti anyag tulajdonságaitól. Így szilárdsága jóval nagyobb mint a falazaté. És minthogy rugalmassága és alakváltozási képessége az eredeti falazatéhoz viszonyítva alacsony, ez feszültségeket indukálhat az eredeti szerkezetben. (c) Hőtágulási tényezője jóval meghaladja a falazatét. E miatt az érintkezési felületen feszültségek keletkezhetnek, amelyek a két anyag szétválását eredményezhetik. Ennek következtében hajszálcsövek jelenhetnek meg, amelyek megkönnyítik a kapilláris víz felszivárgását és következésképpen a nedvesség okozta rongálódásokat. (d) Páraáteresztő képessége igen alacsony. Ezért folytonos köpenyezés esetén elzárja az eredeti falazat természetes szellőzését, a fal nedvességének növekedését eredményezi, annak minden következményével. (e) Vízben oldodó sók keletkezhetnek, amelyek az eredeti anyagok rongálódását eredményezhetik. A fenti megállapítások képezik tulajdonképpen a vasbeton használatának korlátait falazott történeti szerkezetek megerősítése esetén. Ugyancsak ezek adnak eligazítást, hogy a felsorolt kellemetlenségeket, hátrányokat hogyan lehet elkerülni vegy enyhíteni. Ez igen fontos, ugyanis léteznek esetek, amelyekben a vasbeton használata tökéletesen indokolt. Az is megtörténhet, hogy nem igen létezik más alkalmazható technika. Ilyen helyzetek főleg akkor állnak elő, ha az épület technikai állapota igen gyatra, vagy ha a szerkezeti megerősítés földrengéses zónában történik. Számos esetben vagyunk kénytelenek téglafalazatok köpenyezéséhez folyamodni, mégpedig olyankor, amikor a falazott szerkezet technikai állapota rendkívül rossz (l. 7.ábra). Hogy a páraáteresztés, azaz a falazat szellőzése biztosítva legyen, ilyen esetekben ajánlatos Portland cement helyett Puccolán-cementet használni (amely 45-64% klinkert és 36-55% puccolánt tartalmaz), vagy pedig kompozit-cementet (amely 40-64% ill % klinkert, 18-30% ill % kohósalakot és ill % puccolánt tartalmaz). Ebben az esetben a beton mechanikai tulajdonságai is lényegesen közelebb állnak a téglafalazat mechanikai tulajdonságaihoz mind szilárdság, mind rugalmasság és alakváltozás tekintetében. A páraáteresztés, illetve a szellőzés biztosításának egy másik módozata a részleges köpenyezés (l. 8. ábra). Azaz, falazott pillér, ív vagy boltozat esetén a köpenyezés nem fedi a teljes felületet, hanem köpenyezetlen sávok maradnak szabadon. Falazott boltozatos szerkezetek falai oldalkihajlásának a megakadályozására vasbeton koszorúgerendákat alkalmazunk. Azaz, régi falazott szerkezetek esetében a födémek szintjén kialakított koszorúgerendával fogható össze a függőleges falazat (11. ábra). Földrengésnek kitett kőfalazatos történeti szerkezetek esetében, amennyiben a függőleges tartószerkezet igen merev, azaz a falak igen vastagok, ugyancsak ajánlatos a vasbeton használata a szeizmikus erőket arányosan közvetítő vízszintes tárcsák (födémek) kialakítására. Annál is inkább, mivel a merev tárcsa kialakítására vonatkozó normatív ajánlások [6] vastag kőfalazatok esetében nem igen működnek. Példa erre a bemutatott, földrengés által súlyosan károsított kőfalazatos szerkezet (15. ábra) gyönyörű empire freskókkal díszített belső falakkal
11 (16. ábra) megerősítési javaslata (17. ábra): az eredeti fafödém megerősítése vasbeton lemezzel és a főharántfalak konfinálása a koszorúgerendákba bekötött vasbeton oszlopocskákkal [7]. Egyesek szemében durva megoldásnak tünhet, de egy igen erős szeizmikus hatásnak kitett, szétesésnek induló épület megerősítésénél a vasbeton vagy fém használata, szerintem (minden alakoskodást félretéve) megkerülhetetlen. 15. ábra. Barokk kiskastély (Oltszem Kovászna megye) 16. ábra. Festett mellékharántfal (45 cm vastag) repedésképe 3815 ± ábra. A főharántfalak (70-80 cm vastagságúak) megerősítése
12 Az eddig tárgyalt esetek a vasbetonnak mint szerkezetet megerősítő anyagnak a közvetlen alkalmazási lehetőségeit példázzák. Ugyanakkor a vasbeton igen alkalmasnak bizonyul közvetett szerkezeti megerősítésekre addícionális tartószerkezetek segítségével [3] [4]. Kisegítő szerkezetet alkalmazunk, azaz mentesítjük az eredeti szerkezetet a függőleges terhek egy részétől, hogy megtarthassuk az eredeti szerkezeti formát (l. 12. és 13. ábra). A ZSIBÓI WESSELÉNYI-KASTÉLY MELLETTI NAGY ISTÁLLÓ ÉPÜLETE A mai Wesselényi-kastély helyett vagy mellett, már a 17. század elejétől létezett egy erődítmény (ennek nyomai vannak), amely a Wesselényiek ott épült udvarházát védelmezte. Az említett kúria a 18. század fegyveres villongásai során több ízben szenvedett kárt és többször restaurálták, illetve tatarozták. A nagy istálló építését 1755-ben kezdte el Wesselényi István a Bánnfyk bonchidai istállójának mintájára, amikor is híres lovainak, a még nagyatyjától, Páltól 1660 körül alapított ménesnek a kúria mellett hasonló épületet emeltetett [8]. A zsibói nagy istálló a később épített lovardával egyvonalban húzódik (ez utóbbi már nem létezik, csak nyomokban), észak-déli irányban, a nagy kastély közvetlen szomszédságában. 15,35 m széles, 32,90 m hosszú, egyetlen nagy belső tere 3 x 6 szakaszra osztott, 28 ló számára készült. Csehsüveg-kupolákkal boltozott, amelyek a külső falazatra, illetve a belső térben falazott pillérekre támaszkodnak. Minden valószínűség szerint, építőmestere, akárcsak Bonchidáé, Grimmer Péter kolozsvári építész volt. Alig néhány évvel Bonchida után készült, a keleti falra, a valamikori főbejárat mellé illesztett emléktábla 1755-öt jelez; az ékes latin disztichonok némi nagyzolással Ingens Moles"-nek nevezik az épületet. Az emléktáblát remekbe faragott kőló koronázza, Nachtigall Jánosnak, a század egyik legkiválóbb erdélyi barokk szobrászának keze munkája (18. ábra). 18. ábra. Az istálló keleti homlokzata Ami magát a kastélyt illeti, azt utólag, 1771 és 1809 között id. Wessélenyi Miklós és felesége, Cserei Ilona építtette. Erdély legnagyobb barokk kastélya, klasszicista elemekkel. A háború után a kastélyban iskola működött, majd úttörő-palota. Ma maga a kastély, amelyet az örökösök visszakaptak le van zárva és a sorsát várja. Az épület körüli angolpark kialakítására annak idején Bécsből hozattak kertészt. Kialakították a tavirózsás tavat, felépítettek egy üvegházat a téli kert számára és felszerelték a szökőkutat. Az egykori gyönyörű kertben jelenleg egy biológiai kutatóállomás és egy botanikus kert működik (19. ábra). Új üvegházak is épültek.
13 19. ábra. A mai botanikus kert egy részlete Jelenleg Zsibó városa a nagy istálló épületének birtokában, a botanikus kert tulajdonosával együtt, rehabilitálni javasolták az egykori istállót. Kiállítási és muzeális teret óhajtanak kialakítani. Jelenleg az épület vizsgálat alatt van. Minden jel arra mutat, hogy szerkezeti megerősítésre szorul. KÖVETKEZTETÉSEK Történeti épületbe való beavatkozás minthogy az épület kulturális értéket képvisel igen nagy figyelmet, fegyelmet és felelősségvállalást igényel. Összevetve a konkrét helyzeteket és a gyakorlati szükséget, a műemlékek megőrzésére és helyreállítására vonatkozó nemzetközi szabályozással és ajánlásokkal megállapíthatjuk, hogy az épület eredetiségének teljeskörű megőrzésére irányuló igen helyes törekvés gyakran ütközik akadályokba. Fenn tartva az eredetiség minél nagyobb fokú megőrzésének szükségességét, a dolgozat rámutat arra, hogy a felmerülő kérdéseket elsősorban tudományos megközelítésben és józan ésszel kell kezelni. A dolgozat megpróbálja eloszlatni azt a gyakran hangoztatott, kizáró felfogást is, amely szerint a vasbeton használata történeti épületek esetében szigorúan tilos; vélemény, mely gyakorta képmutatónak is bizonyul. E túlzás avagy a nyakló nélküli használat helyett józan meggondolás és vizsgálat szükségeltetik. Végül is, minden egyes szerkezeti megerősítés egyedi megítélést és megoldást igényel, mind szerkezeti, mind az anyaghasználat szempontjából. IRODALOMJEGYZÉK 1. Bucur-Horváth, I., Pasca-Hedes, A., Virág, J., Bindea, M.: Researches on historical constructions built in several stages. In Paulo B. Lourenço, Pere Roca, Claudio Modena & Shailesh Agrawal (eds), Structural Analysis of Historical Constructions; Proc. 5th intern. conference; New Delhi, 6-8 November Delhi: Macmillan India Ltd., Bucur-Horváth, I., Popa, I., Tanasoiu, I.: Study on old masonry structures in brick vaults. In Dr. Görün Arun & Dr. Nadide Seckin (eds), Studies in ancient structures; Proc. 2nd intern. congress, Istanbul, 9-13 July Istanbul: Yildiz Technical University, Bucur Horváth I., Popa, I., Bulbuk, M., Virág, J.: Historical Constructions Authenticity and Adaptation to the Modern Demands. Proceedings of the 6th International Conference on STRUCTURAL ANALYSIS of HISTORIC CONSTRUCTIONS, 2-4 July 2008, Bath, United Kingdom, pp , CRC Press, Taylor an Francis Group, London, Balkema, ISBN Set Bucur-Horváth, I., Miklós, M., Popa, I.: Theoretical and experimental studies for strengthening Bohemian brick vaults. In Claudio Modena, Paulo B. Lourenço & Pere
14 Roca (eds), Structural Analysis of Historical Constructions; Proc.4 th itnern. seminar; Padova,10-13 November Leiden: Balkema, Bucur Horváth, I.: A vasbeton használata történeti szerkezetek megerősítésénél. MŰEMLÉKEINK VÉDELME konferencia, Ráckeve, március *** P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente (Épületek tervezése földrengésre az épületek földrengés-biztonságának a felmérése romániai szabvány). 7. Bucur Horváth Ildikó, Ferenczi Zoltán Sámuel: Történeti épületek felújítása és a hitelesség megőrzése, MŰEMLÉKEINK VÉDELME konferencia, Ráckeve, május Bíró József, A zsibói kastély, Budapest, 1942.
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?
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,
Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése
Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett
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
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.
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
építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16
a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi
Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése
Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,
BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES
BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES Papp Miklós műszaki igazgató Vertikor-Alpin Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A boltozatos hidak fontos részét képezik az európai közlekedési
- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági
1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi
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
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
- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági
1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi
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
Alapozások (folytatás)
Alapozások (folytatás) Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 Szerkezetváltozatok Sávalapok Helyszíni pontalapok Pontalapok
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
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:
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
SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK
SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise
Egy főállás keresztmetszete
Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr
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
dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)
TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)
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
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
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
ÉPSZERK / félév
ÉPSZERK-5 2015/2016. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT
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
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
REPÜLŐTÉRI ÉPÜLETEK VÉDELME TERRORISTA ROBBANTÁSOK ELLEN
Balogh Zsuzsanna mk. őrnagy REPÜLŐTÉRI ÉPÜLETEK VÉDELME TERRORISTA ROBBANTÁSOK ELLEN A repülőterek alapvetően középületek, akárcsak egy könyvtár vagy polgármesteri hivatal épülete. Elsősorban az épületek
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
Födémszerkezetek megerősítése
Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső
Szóbeli vizsgatantárgyak
Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható
ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE
Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions
ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens
ÉPSZERK-5 2013/2014. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens Válaszfalak fogalma: épületen belüli, függőleges térelválasztó szerkezetek Jellemzők: nem hordanak
A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése
Szakmérnök képzés 2012 Terhek és hatások 1. ELŐADÁS A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése Dr. Visnovitz György Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2012. március 1. Szakmérnök
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-
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.
Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése
Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett
A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése
Szakmérnök képzés 2014 Terhek és hatások 1. ELŐADÁS A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése Dr. Visnovitz György Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2014. február 27. Szakmérnök
Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve. Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ:
Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ: 8500 Pápa Fő utca 5. TERVEZŐK: TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET, ZÖLDFELÜLETEK Pagony Táj- és Kertépítész
STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
H-8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 15-17. C/fsz./1. Tel./Fax: +36-92/707-617, Mobil: +36-30/23-52-451, e-mail: madar.f@zalaszam.hu, Megbízó: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Csötönyi László, ügyvezető
Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama
BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
3. Brutt Saver spirálok kőszerkezetekben - megerősítések A kő, mint tömeges építőanyag felhasználása egyre ritkább, értéke, szépsége miatt inkább díszítésre használják. Régi és új épületeinken is fontos
El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő
El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el
Tartószerkezetek modellezése
Tartószerkezetek modellezése 5. elıadás Tervezési folyamat Szerkezetek mérete, modellje Végeselem-módszer elve, alkalmazhatósága Tervezési folyamat, együttmőködés más szakágakkal: mérnök építész mőszaki
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
SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV
SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ TERÜLETI VÉDŐNŐI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA 1145
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
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
TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK
TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2010.04.09. VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE Az épületeink vízszintes terhekkel szembeni ellenállását merevítéssel biztosítjuk. A merevítés lehetséges módjai: vasbeton
FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK SZAKMÉRNÖKI ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos födémek:
Tartószerkezeti szakvéleménye
Szomszédos épület (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 14., hrsz. 75) Tartószerkezeti szakvéleménye Bocskai-Kálmán szolgáltató ház Engedélyezési terveihez 1. Előzmények, feladat Megrendelő (Nyíregyháza Megyei
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
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
1. Bevezetés Falazott szerkezetek Tartalom Megnevezések, fal típusok Anyagok Mechanikai jellemzők 1 Falazott szerkezetek alkalmazási területei: 20. század: alacsony és középmagas épületek kb. 100 évvel
A beton kúszása és ernyedése
A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág
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
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
UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI
UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2. KÁBELVEZETÉS EGYENES
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK
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
Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése
1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)
Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság
SANOVA FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Tökéletes felújítás FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Rendszerek Alkalmazás Elôkészítés Vakolat- ill. höszigetelô réteg Sanova Rendszer K mérsékelten nedves és csekély
Tartószerkezeti tervdokumentáció
Tartószerkezeti tervdokumentáció a Balatonkenese 4447/1. hrsz. alatti ingatlanon tervezett kerékpár pihenő kiszolgáló épülethez Építtető: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos
A XIX. század második fele és a XX. század első évtizedei közötti időszak épületeinek tartószerkezetei, vizsgálata, felújítása, megerősítése
A XIX. század második fele és a XX. század első évtizedei közötti időszak épületeinek tartószerkezetei, vizsgálata, felújítása, megerősítése 1. Bevezetés - témaválasztás: - az épületállomány értéke, jelentősége
ÉRTÉKVIZSGÁLAT a helyi védelemre méltó értékről, a Kossuth L u. 56. épületen, és a helyi védett építmények kiegészítéséhez
ÉRTÉKVIZSGÁLAT a helyi védelemre méltó értékről, a Kossuth L u. 56. épületen, és a helyi védett építmények kiegészítéséhez Alulírott Körmendy János okl. építészmérnök, Hegykő megbízott főépítésze nyilatkozom,
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
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.
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
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
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
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
Családi ház hőkamerás vizsgálata
Cég ORIGOSÁNTA ÉPÍTŐ ZRT Győri u. 32. Sopron Mérést végezte: Markó Imre Telefon: 99/511540 EMail: info@origosanta.hu Készülék testo 8752 Gyártási szám: Objektív: 1910101 normál Megbízó Megrendelő Mérőhely:
R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T
Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 BUDAPESTI EGYETMI KAT. GIM. R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T B U D A P E S T I E G Y E T E M I K A T O L I K U S G I
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése ÚNKP-17-3-IV Jáger Bence doktorjelölt Témavezető: Dr. Dunai László Kutatási programok 1) Merevített gerincű I-tartók
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A BETONOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A BETONOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Dr. Lublóy Éva Eszter, PhD Dr. Kopecskó Katalin 2016. Március 2. 1 Mi történik a betonnal magas hőmérséklet hatására? Szerkezeti elem tönkremenetele
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS 1 ALAPADATOK 1.1 Tantárgy neve SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE 1.2 Azonosító (tantárgykód) BMEEOHSMT63 1.3 A tantárgy jellege kontaktórás tanegység 1.4 Óraszámok (heti/féléves)
04. 1:100 léptékű metszetek szabályai
04. 1:100 léptékű metszetek szabályai Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 1:100 lépték Mi az ábrázolás célja? Az épület
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
Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus
Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási
Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése
18. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_18.gsp A fejezet célja egy cölöpcsoport fejtömbjének elfordulásának,
ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása
ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával 3. Födémek szerkezeti osztályozása A födém: - falakra - kiváltógerendákra - pillérekre, oszlopokra támaszkodó
Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében
Joó Attila László, Kollár László Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében Köszönetnyilvánítás: Kollár László Tartalom 1. Földrengések kialakulása
Miért kell megerősítést végezni?
Megerősítések okai Megerősítések okai Szerkezetek megerősítése szálerősítésű polimerekkel SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSÉNEK OKAI Prof. Balázs L. György Miért kell megerősítést végezni? 1/75 4/75 3/75 Megerősítések
Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)
Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem
Hídfenntartás tervezése rész. Gyomai Hármas-Körös közúti híd felújítása
Megrendelő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hídfenntartás tervezése 2016 5. rész Gyomai Hármas-Körös közúti híd felújítása Előadó: Baranovszky Ádám Mérnök Zrt. Az előadás tartalma: Projekt rövid bemutatása
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
Tartószerkezetek Megerısítése
Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETE Dr. Horváth László egyetem docens Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése workshop, 2018. 11.09 TARTALOM Acél elemek tönkremeneteli folyamata tűzhatás alatt
Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése
Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Valós tüzek megfigyelése Az előadás tartalma valós épületekben bekövetkezett Véletlen ek Gerendán végzett tesztek hevítéssel Acélszerkezet tesztje hevítéssel Sarokmező
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
Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961
Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961 1 / 6 oldal TARTÓSZERKEZET TERVEZŐI NYILATKOZAT Megbízó: Csabdi
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 04 Mélyépítő technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a
Falszerkezetek készítése
INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM F A L A Z Á S, V A K O L Á S 2. T é m a k ö r Falszerkezetek készítése T A N A N Y A G S E G É D L E T Szakiskola 9. évfolyam...... Boros Tibor Csákné