a vasbeton silók repedései és egyéb problémái
|
|
- Bertalan Biró
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 a vasbeton silók repedései és egyéb problémái dulácska Endre - Bódi István doi: /vB A silók általában 5 10 méter átmérőjű, méter magas csőszerű létesítmények, melyeket különböző porszerű, vagy szemcsés anyagok tárolására szoktak használni. A leggyakoribb a különböző szemes termények, gabonák tárolására szolgáló siló. Ilyen silókat már az 1800 as években alkalmaztak, ezeket kezdetben fából, falazatból, ritkán fémből készítették. Az 1916 évi felmérés már silót talált a világon. A vasbeton 1900 körüli feltalálása után kezdtek elterjedni a vasbeton silók, kezdetben dobozos, később cm falvastagságú, hengeres héjszerkezeti megoldással. Az elkészült silók átadása utáni időben észlelték, hogy azokon rendszeres repedéskép alakul ki. A silóknak külső felületén, főleg az alsó harmadában függőleges repedések, míg sokszor az egész magasság mentén, 2 3 méterenként vízszintes repedések jelentkeztek a Magyarországon épült silók jelentős részénél. A függőleges repedések zöme a siló magasságának alsó egyharmadában jelentkezett, ahol a belső nyomások a legnagyobbak, és a siló önsúlyából, és a tárolt gabona súrlódásából származó nyomás is jelentős. A vizsgálat kimutatta, hogy a hazai silók 85% a repedezett, és a repedezettség számos más országban is rendszeres jelenség, a különböző üzemi állapotokban. Megállapította a jelentés, hogy repedésmentes siló gyakorlatilag nem létezik. A repedésképződésnek számos oka lehet, és a tönkremenetelt megelőző repedéstágasságok 5 7 mm között voltak. Jelen dolgozat a vasbeton szerkezetű, körhenger kialakítású silókkal és azok károsodásaival foglalkozik. 1. BEvEZETÉS A silók általában 5-10 méter átmérőjű, méter magas, csőszerű létesítmények, melyeket különböző porszerű, vagyszemcsés anyagok tárolására szoktak használni. A leggyakoribba különböző szemes termények, gabonák tárolására szolgálósiló. Ilyen silókat már az 1800-as években alkalmaztak, ezeketfából. falazatból, ritkán fémből készítették. A tárolt anyagokbe- és kitárolása egyaránt a silók felső végén történt. Az évi listán az USA-ban 2000 ilyen silót tartottak nyilván. Azelső siló konferencia 1907-ben volt Chicagóban. Az 1916 évifelmérés silót talált a világon. A vasbeton 1900 körüli feltalálása után kezdtek elterjednia vasbeton silók, kezdetben dobozos, később cmvastagságú hengeres héjszerkezeti megoldással. A silók lábraállításával pedig megoldották az alsó, ömlesztett kitárolást azalsó tölcséren keresztül. Már a 2. világháború előtt épültek Magyarországonvasbetonsilók, így Budapesten ( ), Dombóváron (Eszterházy siló) (1924), Karcagon és Szolnokon ( ). A háború után, 1960-ban megkezdődött a vasbetonsilóksorozatos építése, és 1986-ig 55 silótömb épült. A silóméretezésére TTI segédlet (Bölcskei-Orosz, 1970). készült, oktatása pedig (rövid anyagként) bekerült a rendszeresítettegyetemi tananyagba (Bölcskei-Orosz, 1972). Az elkészült silók átadása utáni időben észlelték, hogyazokon rendszeres repedéskép alakul ki. A silóknak külső felületén, főleg az alsó harmadában függőleges repedések, míg sokszor az egész magasság mentén, 2-3 méterenként vízszintes repedések jelentkeztek a Magyarországon épült silók jelentős részénél. A függőleges repedések zöme a siló magasságának alsó egyharmadában jelentkezett, ahol a belső nyomások a legnagyobbak, és a siló önsúlyából, és a tárolt gabona súrlódásából származó nyomás is jelentős. A repedések miatt több alkalommal bírósági eljárás is indult, (pl. Dulácska,1991, 1992). A repedések vizsgálata céljából az Építéstudományi Intézet (ÉTI) széleskörű vizsgálatot végzett (Pálossy L, ÉTI, 1989/a-b). A vizsgálat kimutatta, hogy a hazai silók 85%-a repedezett, és a repedezettség számos más országban is rendszeres jelenség (USA, Ausztrália, Svédország, Ausztria, Lengyelország) a különböző üzemiállapotokban. Megállapította a jelentés, hogy repedésmentessiló gyakorlatilag nem létezik. A repedésképződésnek számosoka lehet, és a tönkremenetelt megelőző repedéstágasságok 5-7 mm között voltak. A silók meghibásodási okainak típusaia következők: - alulméretezés, kevés gyűrűirányú vas, ill. gyűrűvas toldásihiba miatti oldalfalmegnyílás, - túlzott repedésmegnyílás, és emiatt beázás, ill. vaskorrózió. - Betontechnológiai hibák, lokális betonhibák, helyi betontörés függőleges nyomásra. - Be- és kitároláskor elkövetett üzemeltetési hibák. - A betároláskor jelentkező nagymértékű süllyedés ( cm!) - Porrobbanás miatti cellafelnyílás. (Szabadegyháza). - Agyagtalajon álló siló felborulása (Algéria). A Pálossy, 1989/a-b) anyagok alapot adtak a Gabona Tröszt vasbetonsilókra vonatkozó házi szabványának elkészítésére. (Gabona Tröszt, Házi Szabvány, 1989). Az újabb időben a vasbetonsilókat kezdik kiszorítani a /2 VASBETONÉPÍTÉS
2 fémszerkezetű silók. A jelen dolgozat a vasbeton szerkezetű, körhenger kialakítású silókkal foglalkozik. 2. a SILóNYOMÁS A silóban tárolt gabona a siló falára horizontális irányúoldalnyomást (silónyomás) fejt ki, a súrlódás következményekéntpedig függőleges nyomást ad le a falra. A kezdeti időkben asilókat a Janssen által felállított elmélet alapján számították (Bölcskei-Orosz, 1970). Miután az így méretezett silókon megnem engedhető repedések léptek fel, kutatni kezdték, hogy helytálló-e a Janssen elmélet szerinti méretezés.(binnewies- Hille 1983), (Rosemeier, 1986), (Pálossy L, ÉTI, 1989/a-b), (Orosz, 1998) től kezdődően mérődobozokkal sikerültkimérni a silónyomást. Megállapították, hogy a nyomás a tároltgabona tulajdonságain kívül a be- és kitárolási technológiátólis függ, és az ürítéskor fellépő nyomás másfél-kétszeresea betárolási nyomásnak. (Kollár, 1989). (Ez a dolgozat bőirodalomjegyzéket is tartalmaz.) Az is előfordult, hogybetonhiba miatt a függőleges teher okozott betontörést avasbeton silófalban (Dulácska, 1991). Azt is meghatározták a mérési adatok alapján, hogya nyomás megoszlása a kör alakú cellákban rendszerintnem centrikus, a különböző belső átboltozódások és belső dinamikus mozgások miatt. 3. a vasbeton SILóK vasalása Az 1960-as évek elején a 7,3 m belső átmérőjű silókgyűrűvasalása általában kétoldali Ø8 vasalás volt, cmosztástávolsággal. A periodikus betonacél minősége B 45.30, vagy B volt. Utólag ránézésre nem lehet a bordázatalapján megítélni a minőséget, mert a melegen hengereltbetonacélok MSZ szabványa ugyan megadta a különböző borda típusokat, de nem rögzítette, hogy melyikacélminőséghez melyik bordázat tartozik. Éppen ezért írtaelő a megépült építményekre vonatkozó TSZ MMKszabályzat, hogy ellenőrző szakítóvizsgálat hiányában csak a B acélhoz tartozó 280 N/mm 2 határfeszültséget (tervezési szilárdságot) szabad figyelembe venni. Az 1980-as évekre a B45.30 betonacél megszűnt, így a 80-as években épült silókbetonacélminősége B 60.40, vagy B Később a silókvasalását sokszor erősebbre tervezték, Ø8 helyett Ø10-12 vasalással. A felülvizsgálatok során többször azt tapasztalták, hogy a vízszintes acélbetétek távolsága a tervezettnél nagyobbvolt. tényezője is kisebb. Ezen kívül a hiba melletti jó minőségű szakaszok kisegítik a gyengébb szakaszt. Ezért a szerkezet teherbírása kevésbé gyengébb, mint amita betonhiba alapján vélnénk. A szerkezet értékelésénél mindigfigyelembe kell vennünk, hogy a beton minősítési szabványelőírások minősítési értékei a betonanyagra vonatkoznak, és nem a szerkezet betonjára. A szerkezet értékelése a felülvizsgáló szakértő feladata és felelőssége. Jól alkalmazhatóa valószínűségelmélet alapján kialakult, évtizedek ótaalkalmazott eljárás, hogy a vizsgálati mintasokaságból a 30%-nál nagyobb eltérésű elemeket kiküszöbölik. A szerkezetértékelése során, természetesen nem a próbatestek, hanem abeépített beton vizsgálati értékeit kell figyelembe venni. 5. a SILóKON FELLÉPETT repedé- SEK Az ÉTI keretében végzett kutatásai során (Pálossy, 1989) többek között felmérte egy sereg magyarországi silórepedezettségét. A silókon függőleges és vízszintes repedésekjelentkeztek. A felmért 19 silón a következő maximálisfelületi repedéstágasságokat észlelték (A helynév mellettiszám a maximális repedéstágasság mm-ben.):szekszárd II: 0; Jászberény: 0; Enying: 0; Baja:0,3; Nagykáta: 0,4; Fig. 1: a debreceni siló egyik cellájának repedésképe 4. a vasbeton SILóK BETONJa A silókat rendszerint csúszó zsaluzattal építették. Ennek atechnológiai előnyei mellett több hátránya is volt. A csúszózsaluzat emelő acélrudazata emelés után üreget hagy abetonban. Az is előfordulhatott, hogy valami kényszerű leállásmiatt szakadás következett be a beton folyamatosságában. Ezeket az üregeket elvileg utólag ki kellett tölteni (vagykitöltötték, vagy nem), de a kitöltő anyag mindenképpgyengébb volt, mint az eredeti beton. E hatások miatt a betonegyenletessége nem mindig biztosított. Ha egy rúdszerkezetnél súlyos betonozási hiba fordulelő, akkor az jelentősen lerontja a betonrúd teherbírását. Haviszont a lokális betonhiba felületszerkezetben (lemez, fal, héj) található, a helyzet egészen más. Ez esetben ugyanis a gyengébb szakaszra kisebb teher jut, mert a rugalmassági VASBETONÉPÍTÉS 2018/2 37
3 6. a repedések ELEMZÉSE Székesfehérvár: 0,6; Hódmezővásárhely: 1,4; Cegléd: 1,4; Csorna: 1,5; Püspökladány:1,5; Marcali 1,8; Szentes: 2,0; Kecskemét:2,5; Törökszentmiklós: 2,5; Dombóvár:2,5; Karcag: 3,0; Szekszárd I.: 4,0; Miskolc: 5,0; Szeghalom: 5,0. Látható, hogy majdnem mindegyik silónál a maximális repedéstágasságjelentősen meghaladta a Vasbetonszabványban, ill. a Gabonatröszt Háziszabványban megadott 0,2 mm tervezésiértéket. Érdekessége a méréseknek, hogy néhány silónálévenként mérték a maximális repedéseket, és ugyanazonsilókon ugyanazon a helyeken a különböző években jelentőseneltérő maximális repedéseket észleltek. A vizsgált silók 19%- ánál 0,3-1,2 mm, 38%-ánál 1,2-2,2 mm, 25%-ánál 2,2-3,1 mm, 6%-ánál 3,1-4,0 mm, és 12 %-ánál 4,0-5,0 mm volt a repedés. Megállapították a vizsgálatok során azt is, hogy ottvoltak nagyobbak a függőleges repedések, ahol a méretezéskora gyűrűvasalást a határfeszültségig kihasználták, ill. ahol ajavasolt 1,3 biztonsági tényezőnél kisebbet alkalmaztak. Akutatás azt is kimutatta, hogy a tönkremenetelek esetében amegelőző repedéstágasság 7-8 mm volt. A vízszintes repedésekegymástól rendszerint (függőlegesen értve) mintegy 2,0 métertávolságokban jelentkeztek. Mindezekből az látszik, hogy a Gabona Tröszt Házi Szabványban (1989) a megfelelőségremegadott 0,2 mm, illetve a tűrési határnak megszabott 0,6 mm értékek illúziónak tűnnek, és ezen értékeket újra kellenegondolni, pl. az értékek 3-4 szeresére. Természetesen ezekbenaz esetekben megfelelő felületvédelmet kell alkalmazni. Arepedésjelenség szemléltetéseként bemutatjuk a debreceni silóegyik felmért repedésképét (Takács-Kotró-Várdai, 2017). Afüggőleges repedések először a támrudaknál jelentkeztek, azüreg miatti gyengítés hatásaként. A tapasztalatok szerint, ha csaktámrudaknál jelennek meg repedések, akkor erőtani erősítésrenincs szükség, ha két támrúd repedés között a repedések számaa hármat eléri, ill. meghaladja, akkor részletes erőtani vizsgálatszükséges. A támrudaknál jelentkező repedések különösenveszélyesek, mivel az üreg miatti gyengítés átmenő repedéstokoz. A csapó eső miatt az üregben víz gyűlik össze, amit azüreg távolra is elvezet, ha nem alkalmaznak felületi védelmet. Az 1960-as években kezdődött az alagútzsaluzatos épületek építése, melyeknek jelentős részét a BUVÁTI-ban (Budapesti Városépítési tervező Vállalat) terveztük. Az Outinord rendszerben az épületek kb. 6,0 méterre elhelyezkedő, 20 cm vastag vasbeton harántfallal épültek. A művezetések soránészleltük, hogy a falakon a bebetonozás után körülbelül egyhéttel, mintegy 2,0 méter távolságban, 0,2-0,4 mm tágasságúrepedések jelentkeztek. Miután a fal két oldalán a repedésekmás helyeken voltak, nyilvánvalónak látszott, hogy nemátmenő repedésekről van szó. A feltárások igazolták ezt, mert a repedések behatolási mélysége mintegy 3-4 cm volt. Addig ilyen repedésekről egyikünk sem hallott. A rejtélyt Palotás professzor egy előadása világította meg. A magyarázatszerint a viszonylag hideg időben a beton mintegy 50 0 C kötési hője a mintegy egy-két napos kizsaluzás után gyorsan áramlik a hidegebb felület felé, ez sajátfeszültségeket kelt. A fal felületén húzás keletkezik, és ez a még nem teljesenmegszilárdult betonfelületet megrepeszti. A repedések abetonozás után mintegy egy héttel jelentkeznek, amikor is arugalmassági tényező-húzószilárdság arány magasabb, mintkésőbb (Palotás, 1973.) A jelenséget a Fig.2.b ábrán mutatjukbe: Ha hőmérséklet-különbség értéke a 15 0 C -t meghaladja, akkor repedés lép fel! Az a ábra mutatja a betonfal kötéshő okozta felületirepedését, a b. ábra a kötéshő megoszlását a fal vastagságamentén, a c. ábra pedig a sajátfeszültség megoszlását. A silók esetében a megoszlás kissé módosul. Míg az épületfalesetében a hőmérsékleti viszonyok a fal mindkét oldalánegyformának vehetők, a silófalak építésénél ez nincs így. Akülső oldal szabadon tud lehűlni, amit még a mindig meglévőszélhatás is segít, a belső oldalon viszont kisebb a szélhatás, és a kötéshő a zártabb tér miatt magasabb hőmérsékletet okoz. E miatt a hőmérséklet és a sajátfeszültség aszimmetrikus lesz. A külső oldalon ezért nagyobb húzófeszültség ébredhet, minta két oldalon hűlő fal esetében (Fig. 3). Ha ez meghaladja abeton repesztő szilárdságát, a repedés kialakul. A kötéshő okozta szélsőszáli húzófeszültség a számításokszerint az 1-2 N/mm 2 értéket is elérheti, ami megközelítőlegmegegyezik a még meg nem szilárdult C16 beton repesztőfeszültségével. Ez azt jelenti, hogy a silófal repedezettségénekegyik oka ez lehet. De nemcsak a kötéshő okozhat repedéseket. A repedéskeltő hatások az üzemelési körülmények következtében felléphetnek. A silóban tárolt gabona hőmérséklete az irodalom szerint C, Ugyanakkor téli viszonyok között a külső hőmérsékletakár mínusz C is lehet. Ez a C hőátmenet üzemi Fig. 2: a kötéshô sajátfeszültsége okozta épületfali felületi repedés Fig.3: a silócella kötéshô sajátfeszültsége okozta külsô felületi repedése /2 VASBETONÉPÍTÉS
4 Fig. 4: a felületi w f, és a vastengelyi w k repedés 7. JavÍTÁS körülmények között 2-4 N/mm 2 húzófeszültséget okozhat, ami bőségesen elegendő a silófal megrepesztésére. (Havéletlenül addig nem repedt volna meg.) Ezek a körülményekmagyarázzák azt a korábban nem érthető jelenséget, hogy a Pálossy-vizsgálatok során, a különböző években és különbözőidőszakokban, ugyanazon a helyeken jelentősen különbözőrepedéstágasságokat mértek. Az előírások a repedéstágasság korlátozására meghatározott repedési határértéket nem teszik függővé azoktól a hatásoktól, melyektől a repedéstágasság jelentősen függ. A repedéstágasságikorlátértékeket mindegyik előírás (MSZ, DIN, Eurocode, Gabona Tröszt - Házi Szabvány (1989), stb.) a húzott acélbetéttengelyvonalára értelmezik (w k ). A repedésméréseket pedigáltalában az ellenőrzéskor a felületen észlelt w f felületirepedéssel értelmezik. Ez igen jelentős eltéréseket okozhat. A problémát a következő Fig.4. ábrán szemléltetjük. A silófal felülete napi és évszakos hőmérsékletváltozásnak van kitéve. (A Vasbetonszerkezetek Tanszéke, a Hódmezővásárhelyi silófüggőleges falfelületén nyáron, 60 0 C hőmérsékletet mért - üressiló esetén -, amíg a belső felület 18 0 C volt.) Az ábrán kétféle repedéstípust mutatunk be, melyekjelentősége és kárhatása eltérő. Az a ábrán az úgynevezettátmenő repedés modellje látható, mely eset a tisztán húzottelemekre jellemző. Ez esetben a felületi repedéstágasság jóközelítéssel megegyezik a vastengelyi repedéstágassággal. (Avalóságban kicsit nagyobb, mert a betonacél gátolja a nyúlást.) Ilyen repedés alakulhat ki a tisztán húzott vasbetonelemekben, ha a húzófeszültség a repesztő húzószilárdságot meghaladja. Ez a repedéstípus nemcsak a vaskorrózió szempontjából jelentveszélyt, hanem az átmenő repedésen át (ha nincs felületivédőbevonat) a csapóeső vize a siló belső terébe hatolhat, éskárosítja a tárolt gabonát. A b ábrán pedig a felületi repedés egyszerűsített modelljelátható. Ilyen típusú repedés alakul ki a hajlított elemekesetében, ahol az m méret közelítően a keresztmetszetimagasság felének vehető. Ugyanilyen típusú repedésekalakulhatnak ki a kötési hő okozta saját feszültségek, valaminta zsugorodás okozta felületi repedések esetében. A repedésbehatolás m mérete mm közötti szokott lenni. Ezekbenaz esetekben a vastengelyi repedés (melyre a korlátozások vonatkoznak) mindig kisebb, mint a felületi repedés. Ha pl. az a vasmélység 30 mm, és a repedés behatolási m értéke 60 mm, akkor a mértékadó w k repedés mérete fele a felületenmérhető w f repedéstágasságnak. Miután a silófalban nemlép fel számottevő hajlító nyomaték, a második két repedésiok lehet a mértékadó. Ki kell emelni, hogy a kötéshő és a zsugorodás hatása azépítés idején, ill. rövid idővel az építés után jelentkezik. A napiés évszakos hőmérséklet és az üzemelés (betárolás, ürítés) okozta repedezettség a siló egész élettartama alatt működik, arepedések élnek, a védekezés elkerülhetetlen. Egy másik felületi repedés a zsugorodási repedés. Azsugorodás jelensége (Fenyvesi, 2012) szerint a következőképpírható le: Korai vagy kapilláris, vagy képlékeny zsugorodás a beton friss, képlékeny állapotában lép fel, és létrehozza a kapillárisokat. A bedolgozott friss beton az első rövid idő alatt általában duzzad, de amikor a felületéről a vízfilm eltűnik, elkezd zsugorodni. A korai zsugorodás gyors, rövid folyamat, a kötési idő végén (ez általában nem több mint 8 óra) véget ér. A keletkező repedések felületi hajszálrepedések, tágasságuk 1 2 mm t is elérhet, kedvezőtlen klimatikus viszonyok közepette összértékük 4 mm/m is lehet, de mélységük csekély, a megszikkadó felületi zónára korlátozódik. (A felület közeli tartományban húzások lépnek fel, míg a keresztmetszet belseje nyomás alatt áll.) Száradási zsugorodás a kötés végén, a szilárdulás kezdetén indul és egy évig is eltarthat, tehát egy lassú folyamat, amely végértékhez tart. Ezalatt a cementkő pórusai kiszáradnak, a teljesen kiszáradt beton nem zsugorodik tovább. A zsugorodás okozta belső sajátfeszültségek hasonlóaka kötéshő csökkenés okozta feszültségekhez. Mindkettőnélhúzás keletkezik a beton felületén, ami repedést okozhat. Haa beton megrepedezett a hőmérsékleti hűlés miatt, akkor azsugorodási repedés valószínűleg a repedés növekedésében fog jelentkezni. Ha viszont a beton nem repedt meg korábban, akkor új repedések jelentkezhetnek a zsugorodás hatására. A repedések megjelenése az időjárástól, a külső hőmérséklettől, és a légnedvességi értékektől függ. A silók függőlegesirányban, kb. 2,0 méterenként jelentkező, 0,3 mm körülivízszintes repedéseinek oka a csúszó-zsaluzati hatásokon kívüla tárgyalt kétféle okban is keresendő. A vízszintes repedéseknéla húzóerő hatása kizárt, mert a silófalak függőleges iránybannyomottak, és a repedések a nyomóerőre merőlegesenjelentkeznek. A vízszintes felületi repedések hasonlóak a vasbeton falas épületek falaiban 2,0 méterenként jelentkező, 0,3 mm körüli, kötéshő és zsugorodás okozta repedésekhez. Ezvalószínűsíti, hogy a silók vízszintes repedéseinek ugyanez a főoka, és nem pedig a csúszózsaluzati hatás. A függőleges irányúrepedésekben a gyűrűirányú húzásoknak számottevő hatásuklehet, de az is lehetséges, hogy az aszimmetrikus belső nyomás, és esetleg az égtájhatás (napsütés) okozta gyűrűirányú hajlító nyomatékok repesztő hatása is hozzájárul a kialakulásukhoz. A jelentős gyűrűirányú húzás hatására a függőleges repedésekátmenő repedés jellegűek, ezek tágassága az üzemeltetéshatásai során (betárolás, ürítés) jelentősen változik. A silók javítására több javaslat található a szakirodalomban (Orosz, 2001), (Bárczi, 2015), (Gabona Tröszt Házi Szabvány, 1989). Megvalósult javítások, ill. megerősítések ismertetései is találhatóak, (Almási, J. és társai, 2002), (Bucur-Horváth,- Mátyás, 2007). Véleményünk szerint, ha a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy a repedések tágasságai az acélbetétek tengelyében nem haladják meg a (téli, nyári vizsgálat, töltéskori, ill. üres állapot) tűrési határt (szerintünk: 2,5 mm), akkor nem várható törésitönkremenetel, és elegendő a repedésjavítás, és a felületivédőréteg felhordása Ha viszont a függőleges, átmenő repedések tágassága túllépia tűrési határt, akkor gyűrűirányú erősítés indokolt. Ennekmódjára, Orosszal (2001) egyetértésben a felületvédelmen kívüla teljes húzóerőre méretezett belső vasbetonbélés erőtanilaga lehető legjobb megoldás, azonban építéstechnológia szempontjából a legkedvezőtlenebb. VASBETONÉPÍTÉS 2018/2 39
5 Az átmenő repedések jelenléte felületvédelem nélkül - alegjelentősebb hibaforrás, mivel ezeken keresztül a csapó esőa cellába bejut és a gabona jelentős károsodását idézi elő. Acellafalra feltapadó tárolt anyag penészesedése miatt a teljesanyag átpenészesedik és emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik, az értékcsökkenés így rendkívül jelentős. Tárgyalásunkban nem foglalkoztunk a silólétesítményekegyéb szerkezeteivel. Ha ezek károsodottak, akkortermészetesen javítani kell őket. 8. MEGÁLLaPÍTÁSOK 9. HIvaTKOZÁSOK A silókon fellépett repedéseknek számos oka van. Azigénybevételekből a vasak tengelyvonalára történőrepedésszámítás illúzió, mert az egyéb hatásokból jelentkezőrepedések mérete összemérhető ezekkel. A vizsgálatoknál megkell különböztetni az átmenő, és a felületi repedéseket, mertaz átmenő repedések lehetnek igazán veszélyesek. A felületenmért repedéstágasságok félrevezetőek, mert rendszerintjelentősen nagyobbak a vastengelynél mérhető, az előírásokszerinti mértékadó repedéstágassággal. A svéd tapasztalati képlet: A s 0,25 D 2 szerinti gyűrűirányú, vízszintes acélbetét mennyiség alkalmazása a 7,3 m belsőátmérőjű cellák, és a ma szokásos acélok alkalmazása eseténazt jelenti, hogy az acélt legfeljebb a határfeszültség (tervezésiszilárdság) negyedéig használjuk csak ki. (Itt A s az egyfolyóméterre jutó gyűrűvas keresztmetszet cm 2 -ben, és D a köralakú silócella belső átmérője m-ben.) Álom, de jó lenne egy olyan eljárás, vagy műszer, amivela felületi repedések mélységét meg lehetne mérni, hogy afelületi w f repedés szélességből pontosabban megállapíthassuka mértékadó vastengelyi w k repedéstágasságot A függőleges átmenő jellegű repedések tágassága a hőmérsékleti és üzemeltetési hatások miatt a siló egészélettartama alatt változik. Az ezeken a repedéseken át bejutócsapadékvíz károsító hatása ellenei védekezés érdekében, kiváló tulajdonságú, rugalmas repedésáthidaló képességűfelületvédő bevonatot kell alkalmazni és azt időszakosanfelújítani. Almási J. és társai (2002), A törökszentmiklósi 800 vagonos gabonasiló megerősítése pp műszál adagolású lövellt betonnal, VASBETONÉPÍTÉS, 2002/2, pp Bárczi B.: (2015) Silók tönkremeneteli módjai, vasbeton silók megerősítési lehetőségei, PREZI (Internet) Binnewies, W.-Hille, G.:(1983), Belastung von Silozellen durch Siloguteinsturz, Bautechnik old. Bölcskei E. - Orosz Á. (1970), Vasbeton silók számítása, TTI tervezési segédlet S3., Budapest Bölcskei E.- Orosz Á.(1972): Vasbeton szerkezetek. Faltartók, lemezek, tárolók. Tankönyvkiadó. Budapest. Bucur-Horváth I.-Mátyás Gy. (2007) : Vasbeton silók jellegzetes károsodásaés megerősítése I rész. Beton, 6. szám. 3-7 old. Bucur-Horváth I.-Mátyás Gy. (2007): Vasbeton silók jellegzetes károsodásaés megerősítése II. rész. Beton, 2007/ old. Dulácska, E. (1980).: A vasbetonszerkezetek repedései a beton zsugorodásának és lehűlésé nek hatására. Mélyépítéstudományi Szemle, 1980/11, pp Dulácska, E. (1991), Szakértői vélemény a Tolna Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat dombóvári önálló malomtelepén lévő tonnásgabonasiló károsodásáról, BME Szilárdságtani Tanszék, Budapest. Dulácska, E. (1992), Szakértői vélemény a Tolna Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat a szekszárdi I. sz. silójával kapcsolatos peres ügyhöz, BME Szilárdságtani Tanszék. Budapest. Fenyvesi O. (2012), A betonok korai repedésérzékenysége, PhD értekezés, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest Gabona Tröszt - Házi Szabvány (1989), Gabonatároló silók erőtani (statikai) ellenőrzése és tervezése, Budapest. Kollár, L. (1989), Silók méretezése, TTI tervezési segédlet S-32. Budapest Palotás, L. (1973), A vasbeton elmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest Pálossy, L. (1989), A Gabona Tröszt kezelésében lévő gabonatároló vasbeton- silók műszaki ismertetése. A tervezési és építési tapasztalatok, Témaszám: 13019, Építéstudományi Intézet, Budapest Pálossy, L. (1989): Gabonatároló vasbetonsilókkal kapcsolatos hazai és külföl- di kutatások összefoglaló elemzése, kiegészítése. I. és II. rész. Témaszám: Építéstudományi Intézet, Budapest Rosemeier, G.(1986), Zur Bestimmung des maximalen inneren Silódrucks, Bautechnik 11, pp Orosz Á. (2001). Vasbeton silók javítási módszerének megválasztása, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Tudományos Közleményei, Budapest, pp Orosz Á. (1998), Megjegyzések a silónyomás számításához gabonasilókesetében, BME Építőmérnöki Kar. Vasbetonszerkezetek Tanszék Tudományos Közleményei, Budapest, pp Takács-Kotró-Várdai (2017), Szakértői vélemény a Gabonatároló és Logisztikai Kft. debreceni telephelyén található, 42 db 1000 m 3 -es vasbetonsilót tartalmazó üzemi épület tartószerkezeteiről, ÉMI TÜV SÜD Kft., Budapest Zilch, K.- Zehetmeier, G. (2010), Bemessung im Konstruktiven Betonbau, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg. Dr. Dulácska Endre okl. építészmérnök, 1930-ban született között a BUVÁTI, között a Tervezésfejlesztési Intézet statikus mérnöke, szakági főmérnök től egyetemi tanár a BME Építészmérnöki Kar Szi- lárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékén, jelenleg Prof.Emeritus. A SÁMSON Építés-Statikai Kft. ügyv. igazgatója. A Műszaki Tudomány Doktora (1983), az MTA Földrengésmérnöki Nemzeti Bizottságának elnöke, és az Akusztikai Bizottság tagja. Számos korábbi szabvány kidolgozásában volt jelentős része. Szakmai munkásságát nyolc könyve, több mint 200 publikációja, és mintegy 200 épülete fémjelzi. Hivatkozottsága is 200 feletti. A Magyar Mérnöki Kamaraválasztmányi tagja, a budapesti Mérnöki Kamara etikai és fegyelmi bizottságtagja, a Tartószerkezeti Tagozat elnökségi tagja. Munkássága elismeréseként Eötvös Díjat, Csonka emlékérmet, Akadémiai Díjat, Széchenyi Díjat, MTA Ötvös Koszorút, Palotás László Díjat, Köztársasági Érdemrendet, és az MMK-tól Zielinszky díjat, Kardos Andor díjat, és Aranygyűrű díjat kapott,. Dr. Bódi István (1954) okl. építőmérnök (1978,) matematikus szakmérnök (1982), PhD (1997), egyetemi docens (1987-) a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Kutatási területei: Vasbetonszerkezetek és hagyományos épületszerkezetek rekonstrukciója és megerősítése, faszerkezetekcsomópontjainak modellezése. Oktatási tevékenysége mellett, rendszeresenvégez tervezési és szakértési tevékenységet a mérnöki tartószerkezetek elsősorban a magasépítési és a hídszerkezetek- területén, amelyekhez MMKjogosultsággal (SZÉS12, HT, ME-KÉ, ME-É, SZÉS1 és T) rendelkezik. Tartószerkezeti vezető tervező és műemléki épületdiagnosztikai szakértő ( ), tagja továbbá a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testületnek. Aktív tagja az alábbi szakmai testületeknek: Az ACI (American Concrete Institute), az ACI 423-as számú albizottság Előfeszített beton, a fib Magyar Tagozata és a Magyar Mérnöki Kamara (BPMK), az Eurocode 5 MSZ NAD (Faszerkezetek) szabványügyi bizottság elnöke. a Schweizerische Arbeitsgemeinschaftfür das Holz, valamint ügyvezető igazgatója a Construct Civil Kft. nek ésaz Armatura 2000 Kft.-nek. CRACKS ON EXISTING REINFORCED CONCRETE SILOS Endre Dulácska István Bódi Silos are tubular facilities that are usually of 5-10 metres in diameter and metres high and which are used for storing powdery and grainy materials. The most common type of silo is the one used for storing grain crops and grains. These have been used since the 1800s which were originally made of wood, walling and seldom of metals. According to a survey of the year 1916 therewere already silos around the world. After the invention of the reinforced concrete, silos made of this material spreadwidely; initially boxed, with a cylindrical shell structure of 15 to 20 cm inthickness. After the handovers of these silos it was perceived that cracks hadappeared on them. On the outer surface of silos, especially on the lower thirdof its height vertical cracks and many times along the entire height horizontalcracks occurred every 2-3 meters for a significant part of silos built in Hungary. Most of the vertical cracks occurred in the lower third of the silos height, where the internal pressures are the highest, and the pressure from the silos weight and the friction of stored grain are significant. The inquiry has also shown that 85% of the domestic silos are cracked andcracking is a regular phenomenon in other countries, in different circumstancesat plants or factories as well. The report found that fracture-free silo practicallydoes not exist. There are several reasons for cracking, and fracture distancesprior to failure are between 5-7 mm. This paper deals with tubular reinforcedconcrete silos and their damages /2 VASBETONÉPÍTÉS
Vasbeton tartók méretezése hajlításra
Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból
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?
A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.
MMK Szakmai továbbképzés A Tartószerkezeti Tagozat részére Tatabánya, 2019. márc. 28. A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele. Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter,
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
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...
2018/2. fib. fib. XX. évfolyam, 2. szám. Ára: 1275 Ft. dr. KISS ZOLTÁN Merev kapcsolatok földrengéses területeken épített vasbeton
fib Ára: 1275 Ft VASBETONÉPÍTÉS A MAGYAR TAGOZAT LAPJA CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib dr. KISS ZOLTÁN Merev kapcsolatok földrengéses területeken épített vasbeton keretszerkezetek
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
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
Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése
1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)
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
Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok
Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Szép János A tartószerkezeti méretezés alapjai Tartószerkezetekkel szemben támasztott követelmények: A hatásokkal (terhekkel) szembeni ellenállóképesség
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
A REPEDÉSTÁGASSÁG KÖZELÍTŐ ELLENŐRZÉSÉNEK PONTOSÍTÁSA AZ EUROCODE FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Visnovitz György Kollár László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA
A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.10.11. Vasbeton külpontos nyomása Az eső ágú σ-ε diagram miatt elvileg minden egyes esethez külön kell meghatározni a szélső szál összenyomódását.
Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.
Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok 2010. május 07. Használhatósági határállapotok Használhatósági (használati) határállapotok: a normálfeszültségek korlátozása a repedezettség ellenırzése
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
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
Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus
Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei
VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS
Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet
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
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
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
TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.
statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek
A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN
Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -
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
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
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
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
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.
Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék
ACÉLSZERKEZETEK I. - 6. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Acélszerkezeti kapcsolatok Kapcsolat: az a hely,
BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT
BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT Farkas György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az Eurocode-ok története
Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai
Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Nondestructive testing (NDT) and compressive strength estimation of gypsum board and cured, thin, no-coarses concrete
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
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)
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.
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:
Az ÉMI Tűzvédelmi Laboratóriumának szerepe a tűzbiztonság hatékonyságának javításában. Tűzoltó Szakmai Nap 2016 Tudományos Rendezvény
1 2016. 03. 02. TÓTH PÉTER Főmérnök, műszaki igazgató helyettes Az ÉMI Tűzvédelmi Laboratóriumának szerepe a tűzbiztonság hatékonyságának javításában Tűzoltó Szakmai Nap 2016 Tudományos Rendezvény ÉMI
54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!
1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható
Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint
Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb
Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK Készítette: Konzulensek: Csanády Dániel Dr. Lublóy Éva Dr. Fenyvesi
Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár
A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája
Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására
Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására Három különböző anyagú gerenda teherbírás-számítását végezték el szerzőink 180 percig tartó tűz hatására.
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
A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM
A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett
Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz
XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak
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
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
Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Dr. Zsigovics István adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, BME Epo-Trend,
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
SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek
A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre
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.
BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi
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-
Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája
Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton
e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)
(ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés
Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása
Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása A TELJES TEHERBÍRÁSI VONAL SZÁMÍTÁSA Az alábbi példa egy asszimmetrikus vasalású keresztmetszet teherbírási görbéjének 9 pontját mutatja be. Az első részben
SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM
SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM 10-es, BAKONYTHERM 12-es nyílásáthidalókra MEGRENDELŐ: Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út. A SZÁMÍTÁST KÉSZÍTETTE: Mérnök-Mátrix Bt. 9022 Győr, Árpád
Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.
Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti
A BETON ZSUGORODÁSA A szilárduló beton a hidratáció, a száradás és egyéb belső átalakulások hatására zsugorodik. Ha a zsugorodás ébresztette
A BETON ZSUGORODÁSA A szilárduló beton a hidratáció, a száradás és egyéb belső átalakulások hatására zsugorodik. Ha a zsugorodás ébresztette húzófeszültség eléri a kötés és szilárdulás folyamatában lévő
Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:
Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott oszlopok ellenőrzése: A beton által felvehető nyomóerő: N cd = A ctot f cd Az acélbetétek által felvehető nyomóerő: N sd = A s f yd -
Építőmérnöki alapismeretek
Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 3.ea. Dr. Vértes Katalin Dr. Koris Kálmán BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Építmények méretezésének alapjai Az építmények megvalósításának folyamata igény megjelenése
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
Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése Seres Noémi DEVSOG Témavezetı: Dr. Dunai László Bevezetés Az elıadás témája öszvérfödémek együttdolgoztató
EC4 számítási alapok,
Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4
Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.
Szakmérnöki kurzus Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Dr. Vigh László
7. előad. szló 2012.
7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás
Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W
Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok
Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet
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
ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES
Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga
II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)
II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) Készítették: Dr. Kiss Rita és Klinka Katalin -1- A
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
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
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
Robbanásbiztonság- tűzbiztonság
Robbanásbiztonság- tűzbiztonság Király Lajos 1 Restás Ágoston 2 1 doktorandusz hallgató 2 habilitált egyetemi docens lajos.kiraly@gmail.com Restas.Agoston@uni-nke.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi
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
MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger
MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger 2007. 10. 10. A beton megrepedésének okai A zsaluzat alakváltozása vagy süllyedése túl korai igénybevétel nem
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
VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT
1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982
PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Négyzet keresztmetsz etű cölöp Típusválaszték Előregyártott cölöpök előnyei Teherbírási adatok Geometriai méretek Minőség Emelés, tárolás, szállítás Társaságunk
10. ELŐADÁS E 10 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:
SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál:
Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban
Dr. Szabó Bertalan Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban Dr. Szabó Bertalan, 2017 Hungarian edition TERC Kft., 2017 ISBN 978 615 5445 49 1 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató
A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője
MMK Szakmai továbbképzés A Tartószerkezeti Tagozat részére A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője Hajlítás, külpontos nyomás, nyírásvizsgálatok Dr. Bódi István, egyetemi docens Dr. Koris Kálmán,
Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre
Mapefloor Parking System Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre Mapefloor Parking System A parkolóházak és járműforgalommal terhelt szerkezetek beton felületeinek védelme kiemelt fontosságú
Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)
Dr. Németh György Szerkezetépítés II. 1 A fáradt törés ismétlődő terhek hatására a statikus törőszilárdság feszültségszintje alatt feszültségcsúcsoknál lokális képlékeny alakváltozásból indul ki általában
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
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Budapest, BVSC klubépület meglévő vasbeton födém vasalásának vizsgálatáról
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Budapest, BVSC klubépület meglévő vasbeton födém vasalásának vizsgálatáról Megbízó: Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület. 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Dr. Salem G.
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
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnök képzés Feszített és előregyártott vasbeton szerkezetek Feszített vasbeton szerkezetek Dr. Sipos András Árpád 2. előadás 2016. október 06. A feszítés alapjai (Kollár
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
VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013
Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013 VITAINDÍTÓ ELŐADÁS Az épületenergetikai követelmények változásaiból eredő páratechnikai problémák és a penészesedés Utólagos hőszigetelés a magasépítésben
ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ
Építőipari és Szolgáltató Kft. H-1015 Budapest, Csalogány u. 6. Raktár: H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16. Tel: 23/332-119 Fax: 23/332-118 E-mail: info@bau-haus.hu Honlap: www.bau-haus.hu ALKALMAZÁSTECHNIKAI
1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió
1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon Betonvizsgálatok és tapasztalatok Acélvizsgálatok
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
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
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]
Schöck Isokorb D típus
Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Többtámaszú födémmezőknél alkalmazható. Pozítív és negatív nyomatékot és nyíróerőt képes felvenni. 89 Elemek elhelyezése Beépítési részletek típus 1 -CV50 típus
AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN
AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus
Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.
2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk