SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER
|
|
- Áron Gáspár
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER
2 SCHÖCK BOLE ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS Schöck BOLE előnyei az építés helyszínén Egyszerű beépíthetőség A statikai igénybevétel szerint összeszerelt beépítéskész csapsor Biztos felfekvés az eltolható és állítható tartólábaknak köszönhetően Tervezett betontakarás betartása az integrált távtartóknak köszönhetően előnyei az előregyártó üzemben Kéregpanelekbe történő gyors beépítés A BOLE elemek a kéregpanelek vasalásakor akár utolsó lépésben is elhelyezhetők A szokásos előregyártási folyamat megszakítás nélkül haladhat Biztonságos felfekvés és a tervezett betontakarás betartása a távtartókkal ellátott, mozgatható tartólábaknak köszönhetően Stabil elhelyezhetőség a zsaluzaton
3 AZ ÖNÖK IGÉNYEI A MI MEGOLDÁSAINK BOLE -Standard Beépítés: az alsó vasalás elhelyezése után A betontakarás betartását a távtartók biztosítják Vasak biztonságosabb ellenőrzése és átvétele Beépítéskész Beépíthető az előregyártó üzemben és a helyszínen is. BOLE -O Beépítés: a teljes vasalás elhelyezése után Analóg más ismert rendszerekkel A Standard BOLE rendszernél valamivel körülményesebb beépítés Beépítéskész Beépíthető a helyszínen. BOLE -U Beépítés: az alsó födémvasalás elhelyezése előtt speciális távtartókkal Hasonló más ismert rendszerekhez Egyszerűen felpattintható műanyag távtartók mm betontakarás Beépíthető az előregyártó üzemben és a helyszínen. BOLE -G Beépítés: az előregyártó üzemben a teljes vasalás (térbeli ráccsal együtt) elhelyezése után Egyszerű szerelhetőség a térbeli rácsra történő felhelyezésnek köszönhetően Beépítéskész Beépíthető az előregyártó üzemben. 1
4 TERVEZÉS & Aktuális költségvetési kiírások találhatók a honlapon magyar és a honlapon német, angol, francia és holland nyelven. TANÁCSADÁS Mérnökeink rendelkezésére állnak mindenfajta statikai, szerkezeti és épületfizikai kérdés megválaszolásában, valamint kérésére számításokkal és részletrajzokkal alátámasztott megoldási javaslatot adnak. Műszaki terveit (alaprajzok, metszetek, statikai adatok) kérjük a következő címre juttassa el: Schöck Hungária Kft. Szabadság u A épület I/ Budaörs ORCO Busines Park» / / mail@schock.hu A Schöck BOLE átszúródási vasalás optimális és gazdaságos méretezéséhez szívesen rendelkezésére bocsátjuk tervezői CD lemezünket. A következő oldalon megtekinthetik, mit kínál Önöknek a Schöck méretező program. 2
5 Méretező program SCHÖCK BOLE A méretező program a síkfödémek átszúródásának egyszerű méretezésére szolgál. Különleges ismertetőjegyei: adatbevitel és eredmény együtt jelennek meg a képernyőn, minden egyszerre látható, minden adatmegadást követően a program automatikusan újra számol, ezáltal egyszerűen kiszámítható az optimális megoldás, a Schöck BOLE méretezésén kívül hagyományos méretezés a német DIN 1045 (88) ill. DIN szabványnak megfelelően, oszlopfejmegerősítéssel is, csapsorok elhelyezésének, oszlopok méreteinek és kirekesztések méretarányos ábrázolása, zoom, kereső funkció és kompatibilitás más CAD-programokkal méretezés kéregpaneles beépítés esetén is. Kérem, küldjék el nekem a Schöck-BOLE tervezői CD-t! Cégnév: Ügyintéző: Utca: Helység/irányítószám: Telefon: + Fax: 3
6 4
7 SCHÖCK BOLE Schöck BOLE /240 Tartalom oldal Miért javasoljuk a Schöck BOLE használatát? Egy meggyőző termék Méretezés Számítási példa Beépítés monolit szerkezetbe Beépítés előregyártó üzemben Rendelhető méretek Javasolt költségvetési kiírás Referenciák
8 Miért javasoljuk a Schöck BOLE használatát? Síkfödémek előnyei A síkfödémek pontszerűen alátámasztott vasbeton födémek, melyeket gerendák nélkül alakítanak ki. A síkfödémek fő előnyei: A zsaluzási munkák minimalizálódnak. A vasalás egyszerűsödik. A mennyezet alatti szerkezetek (pl. szellőzőcsatornák) akadálymentesen kiépíthetők. A szintmagasságok a lehető legkisebbre csökkennek. A síkfödémek viszonylag kevés anyagi ráfordítással valósíthatók meg és emellett az optimális térkihasználás és az akadálymentes szerelés lehető legjobb előfeltételeit biztosítják. A támaszoknál történő átszúródás problémája A támaszoknál történő átszúródás gyakran mértékadó szempont a födémvastagság megállapítása során. Az átszúródási terhet továbbá befolyásoló tényezők a betonminőség, a vasalás mennyiségének növelése, oszlopfej megerősítése stb. Ezek az intézkedések nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek és gyakran mégsem eredményezik a teherbírás kívánt növekedését. A megoldás: Schöck BOLE A Schöck BOLE függőleges állású, sorolt csapok segítségével megakadályozza a beton hasadását a támasz körüli veszélyeztetett területen. A sorolt csapok megfelelő távolságát két távtartó rúd biztosítja, melyekhez a csapokat hegesztés rögzíti. A nagy csapfejeknek köszönhetően a csapok optimálisan csatlakoznak a betonhoz. Ezáltal egy általános kengyeles vasaláshoz képest 70 %-kal nagyobb nyíróerők átadására van lehetőség. 6
9 Egy meggyőző termék SCHÖCK BOLE Egyszerű szerelés A Schöck BOLE -Standard átszúródási vasalás a födém alsó vasalásának elhelyezése után kerül beépítésre. A mozgatható, távtartóval ellátott tartólábak a zsalufelületre támaszkodnak, és meghatározzák a csapok magassági helyzetét. A Schöck BOLE átszúródási vasalást beépítéskészen szállítjuk. Szereléshez nincsen szükség további elemekre. A rendszer másik típusai másik építkezési fázisban helyezhetők el. Biztonságos szerelés A csapok közötti távolság az alkalmassági engedélynek megfelelően betartásra kerül. A tervezett betontakarás betartását az integrált távtartók biztosítják. Biztonságos erőátadás A kétoldali csapfejek garantálják az optimális erőátadást. Építésfelügyelet által jóváhagyva A Schöck BOLE átszúródási vasalást a berlini Deutsches Institut für Bautechnik (Eng.szám: Z ) hagyta jóvá. csap betonacél (BSt 500 S) Minden kihívásnak eleget tesz. Beépíthető az előregyártó üzemben és a helyszínen. jelölő zászló az első csapon elhelyezve mutatja a típus nevét, igény esetén oszlopmegnevezéssel tartóláb a csapok között tetszőlegesen eltolható és állítható További típusok különleges beépítési helyzetekhez, egyedi megrendelésre: Schöck BOLE -U: Beépítés az alsó vasalás elhelyezése előtt. A távtartókat külön szállítjuk. Schöck BOLE -O: Beépítés a felső vasalás elhelyezése után. Schöck BOLE -G: Beépítés a teljes vasalás elhelyezése után a térbeli rácson, az előregyártó üzemben. 7
10 Méretezés /DIN 1045 (88)/ Méretezési eljárás A német DIN 1045 (88) szabvány 22.5 fejezete taglalja a pontszerűen alátámasztott lemezek átszúródás elleni biztonságának ellenőrzését 1). Amennyiben a számított τ r nyírófeszültségek a támasz kör alakú környezetében akkorák, hogy átlépik a DIN 1045 (88) szabvány 22.5 fejezetében megadott értéket, a Schöck BOLE beépítésével a lemez teherbírása a támasz környezetében megnövelhető. A Schöck BOLE méretezését a Schöck átszúródási vasalat alkalmassági engedélye tartalmazza (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Eng.szám: Z ). A lemez átszúródás elleni biztonságosságának megállapításához a következő ellenőrzésekre van szükség 2) : A legnagyobb számított nyírófeszültség ellenőrzése a belső átszúródási vonal mentén (τ r,ui ) a legnagyobb számított nyírófeszültség ellenőrzése a külső átszúródási vonal mentén (τ r,ua ), a szükséges csapszám és csapátmérő megállapítása, csapok kiosztásának meghatározása az alkalmassági engedélyben foglaltak szerint. τ r,ui nyírófeszültségek meghatározása a belső átszúródási vonal mentén /2 /2 b d 2 b = 2 (b + d) + π Négyszögletes belső támasz d St = (d St + ) π Kör keresztmetszetű belső támasz τ r,ui nyírófeszültség: τ r,ui = Q r hm Számítás: τ r,ui κ 2 τ 02 ahol κ 2 = 0,7 1,4 μ g 1 (μ g %-ban adandó meg) ahol: Q r τ 02 μ g a lemez hasznos magassága belső átszúródási vonalon (a kétirányú vasalás átlaga) a támasz belső átszúródási vonalán keletkező legnagyobb nyíróerő megengedett nyírófeszültség a DIN 1045 (88) 13. sz. táblázata szerint vasalási fok a DIN 1045 (88) fejezete szerint További megjegyzéseket illetően ld. 12. oldal. 1) Az átszúródás elleni biztonság ellenőrzése a DIN 1045 (88) 22.5 fejezetének valamint a Schöck BOLE alkalmassági engedélyének megfelelően elvégezhető a Schöck CD-ROM segítségével. 2) Egyelőre az átszúródási vasalások gyártóinak csak a DIN 1045 (88) szerinti engedélyek állnak rendelkezésükre. Mihelyt elkészülnek a DIN szabvány és a DafStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton Német Vasbetonbizottság) előírásainak megfelelő engedélyek, a méretezési szempontok is ezeknek megfelelően fognak változni. 8
11 Méretezés SCHÖCK BOLE τ r,ua nyírófeszültségek meghatározása a külső átszúródási vonal mentén l s + /2 l s + /2 b d 2 b d St ua = (b + 2 l s + ) π Négyszögletes belső támasz ua = (d St +2 l s + ) π Kör keresztmetszetű belső támasz Adott τ r,ua nyírófeszültség: τ r,ua = Q r Számítás: τ r,ua max hm u ,25 l s κ 1 τ 011 τ 011 ahol: l s Q r τ 011 támasz széle és legszélső csap távolsága a lemez hasznos magassága külső átszúródási vonalban, (a kétirányú vasalás átlaga) a támasz külső átszúródási vonala szélén keletkező legnagyobb nyíróerő megengedett nyírófeszültség a DIN 1045 (88) 13. sz. táblázata szerint κ 1 DIN 1045 (88) fejezete szerinti érték: κ 1 = 1,3 1,4 μ g (μ g %-ban adandó meg) μ g vasalási fok a DIN 1045 (88) fejezete szerint Megjegyzés: 1 Amennyiben a κ 1 τ 011 határfeszültség válik mértékadóvá, 1+ 0,25 l s úgy az átszúródási vasalással ellátott területen kívül javasolt a nyírófeszültségek ellenőrzése a DIN 1045 (88) 17.5 fejezetben meghatározottak szerint. Ennek elkerülésére az átszúródási vasalással ellátott tartomány l s hosszon úgy is megválasztható, hogy τ 011 érték legyen a mértékadó feszültséghatár. Az l s = 4 határértéket mindeközben nem szabad túllépni. További megjegyzéseket illetően ld. 12. oldal. 9
12 Méretezés Csapok számának meghatározása c tartományban (1,0 átszúródási vonalon belül) szükséges csapszám: n c = Q r zul. F d tartományban (c tartományon kívül, az átszúródási vasalással ellátott lemezterület széléig) szükséges csapszám: n d = 0,75 Q r 2,0 hm < l s 4,0 esetén zul. F n d = 0,5 Q r 1,0 hm < l s 2,0 esetén zul. F ahol: Q r zul.f l s átszúródási teher csapok határereje (ld. 13. oldal) lemez hasznos magassága átszúródási vonalon, a kétirányú vasalás átlaga támasz széle és szélső csap tengelyének távolsága További megjegyzéseket illetően ld. 12. oldal. Csapok elhelyezése c tartományban (1,0 átszúródási vonalon belül) A csapátmérőt és a csapsorok számát úgy kell megválasztani, hogy egy csapsoron legalább két csap kapjon helyet. A támasz széle és az első csap távolsága 0,35 és 0,5 közé kell essen. A csapsorok számát úgy kell meghatározni, hogy a csapok közötti, a c tartomány kerületén mért legnagyobb e távolság ne haladja meg az előírt értéket. d tartományban (c tartományon kívül, az átszúródási vasalással ellátott lemezterület széléig) Csapátmérő és csapsorok száma mint a c tartományban. A csapokat az (l s - ) hosszon kell elhelyezni és egymás közötti távolságuk nem haladhatja meg a 0,75 értéket. 10
13 Méretezés SCHÖCK BOLE Alaprajz A (Schöck BOLE Az alsó vasalási terven rajzolandó be.) /2 /2 d St 0,35-0,5 0,75 0,75 A Stütze e e c tartomány d tartomány A csapokkal vasalt lemezfelület széle A-A metszet d St I s - I s - d tartomány c tartomány c tartomány d tartomány 0,75 0,75 0,35-0,5 0,35-0,5 0,75 0,75 d o c u c o távtartó rudak lemezvasalás távtartó rudak /2 I s 4 d St I s 4 /2 Csapok közötti legnagyobb e távolság τ r,ui < 0,75 zul. τ r,ui esetén: τ r,ui 0,75 zul. τ r,ui esetén: d o 30 cm 30 cm < d o 100 cm d o > 100 cm e lineárisan csökken e 1,7 e 1,7 1,7 hm -ről 1,0 -re e 1,0 Anordnung der Schöck BOLE 11
14 Méretezés Kiinduló adatok meghatározása Megengedett τ 011 és τ 02 meghatározása A megengedett nyírófeszültségek meghatározása a DIN 1045 (88) 13. sz. táblázata szerint történik, az átszúródási vasalással ellátott beton szilárdsági osztálya figyelembevételével. Megengedett Beton szilárdsági osztálya nyírófeszültség B 25 B 35 B 45 B 55 [N/mm 2 ] (C 20/25) (C 30/37) (C 35/45) (C 45/55) τ 011 0,50 0,60 0,70 0,80 τ 02 1,80 2,40 2,70 3,00 Q r átszúródási teher A mértékadó Q r átszúródási teher a lemez legnagyobb támasztási erőjéből adódik. N St A DIN 1045 (88) fejezete és a DafStb-füzet (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton Német Vasbetonbizottság) alapján a nem szimmetrikus teherelrendezés hatása szélső és sarki támaszoknál közelítő eljárással 40 %-kal megnövelt átlagos teherértékkel vehető figyelembe (ld oldal). 45 σ o Vasalt betonlemezek és egyéb alaptestek esetében a Q r átszúródási teher számításánál a oszlopteherből levonható a földnyomás 45 alatti teherátadási szögből számított része. Q r = N St σ o A levonandó felület Ahol: N St σ o A oszlopteher földnyomás levonandó felület közepes hasznos magasság A közepes hasznos magasság a húzott nyomatéki vasalás súlypontja és födémlemez nyomott peremének távolsága: = h x + h y 2 d o 180 hx hy A Schöck BOLE d o = 18 cm lemezvastagságtól építhető be. 12
15 Méretezés SCHÖCK BOLE μ g vasalási fok A vasalási fok a húzott nyomatéki vasalás közepes vasalási keresztmetszete és a hasznos magasság arányát tükrözi. A közepes vasalási keresztmetszethez a külső átszúródási vonal területén számított értéket kell figyelembe venni. A μ g vasalási foknak a DIN 1045 (88) 22.4 fejezete szerint a húzott tartományban egymást keresztező mindegyik vasalási irányban meg kell lennie 0,5 %-nak. A legnagyobb számítható értékeket a következő táblázat tartalmazza. Betonszilárdsági B 25 B 35 osztály (C 20/25) (C 30/37) max. μ g [%] 1,25 1,50 a s = a sx + a sy 2 y a sy μ g = a s x a sx Megengedett csapterhelés A Schöck BOLE elemek BSt 500 S (német anyagminőségi osztály) minőségű acélból, 10, 12, 14, 16, 20 és 25 mm csapátmérővel készülnek. A csap magassági mérete a d o lemezvastagságból levont szükséges alsó és felső betontakarásból adódik. A csapok fejének átmérője háromszorosa a csapátmérőnek. A csapterhelés alkalmassági engedély szerinti megengedett értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. Csapátmérő Megengedett [mm] terhelés [kn] 10 22, , , , , ,4 13
16 Méretezés Az és átszúródási vonalak meghatározása A belső és a külső átszúródási vonalakat a támaszok geometriája valamint a támasz födémlemezben elfoglalt helye határozza meg. Ezt figyelembe kell venni a kerületek meghatározásakor. A nem szimmetrikus teherelrendezés hatása szélső és saroktámaszoknál közelítő számítással meghatározható az átszúródási teher 40 %-os növelésének figyelembevételével. I s + /2 /2 d St Q r = Q vorh. Kör keresztmetszetű, belső támasz hm /2 I s + /2 d 2 b b I s + /2 45 d St /2 45 r b 5 Q r = Q vorh. Négyszögletes keresztmetszetű, belső támasz Kör keresztmetszetű, szélső támasz Q r = 1,4 Q vorh. 45 /2 d 2 b b 45 r b 5 I s + /2 45 /2 b d 2 b 45 r b 5 I s + /2 Q r = 1,4 Q vorh. Q r = 1,4 Q vorh. Négyszögletes keresztmetszetű, szélső támasz Négyszögletes keresztmetszetű, szélső támasz 14
17 Méretezés SCHÖCK BOLE d 2 b b 45 r b 5 45 r b 5 /2 Is + /2 45 /2 45 d St r b 5 I s + /2 r b 5 Q r = 1,4 Q vorh. Q r = 1,4 Q vorh. Négyszögletes keresztmetszetű, saroktámasz Kör keresztmetszetű, saroktámasz /2 b b< 2 d b I s + /2 /2 b< 2 d I s + /2 b< 2 d Q r = 1,4 Q vorh. Q r = 1,4 Q vorh. Belső falsarok Falvég Kirekesztések? A támasz szélétől kevesebb mint 5 távolságra elhelyezkedő kirekesztéseket le kell vonni az és átszúródási vonal hosszából. Ehhez ki kell vonni a kerület hosszának azon részét, amely a támaszközépen áthaladó, a nyílás kerületét érintő két egyenes közé esik.?? /2??? 5 tényleges = Δ tényleges = Δ I s + /2 15
18 Számítási példa Schöck BOLE átszúródási vasalás szögletes keresztmetszetű, belső támasz esetén /DIN 1045 (88)/ Beton: B 25, betonacél BSt 500 S DIN 1045 (88) szerinti megengedett nyírófeszültségek: τ 011 = 0,50 N/mm 2 τ 02 = 1,80 N/mm 2 Támaszkeresztmetszet: b/d = 30/45 cm oszlopteher: Q tényleges = 700 kn Mértékadó átszúródási teher: Q r = Q tényl. ld. 12. oldal Lemezvastagság: d o = 28 cm vasalási fok: μ g = 0,66 % Közepes hasznos magasság: = 24 cm betontakarás: c o = c u = 2,5 cm I s + /2 b /2 d Átszúródás ellenőrzése a DIN 1045 (88) 22.5 fejezete szerint τ r tényl. = = Q r = Q r u π (1,13 b d + ) = 1,42 N/mm 2 π (1, ) 24 τ r megeng. = κ 1 τ 011 = 1,3 a s μ g τ 011 = 1,3 1,4 0,66 0,50 = 0,74 N/mm 2! Schöck BOLE átszúródási vasalás elhelyezése szükséges! Átszúródás ellenőrzése Schöck BOLE figyelembevételével τ r,ui nyírófeszültségek ellenőrzése a belső átszúródási vonal mentén tényl. = 2 (b + d) + π = 2 ( ) + π 24 = 225,4 cm kerület ld. 8. és 14. oldal τ r,ui tényl. = Q r = 700 hm 225, = 1,29 N/mm 2 Mértékadó átszúródási teher: Q r = Q tényl. ld. 12. oldal τ r,ui megeng. = κ 2 τ 02 = 0,80 1,80 = 1,43 N/mm 2 Megengedett nyírófeszültség a belső átszúródási vonalon a Schöck BOLE alkamassági engedélyének megfelelően, κ 2 = 0,70 1,4 μ g = 0,70 1,4 0,66 = 0,80 < 1,0 16
19 Számítási példa SCHÖCK BOLE τ r,ua nyírófeszültségek ellenőrzése a külső átszúródási vonal mentén tényl. = (b + 2 l s + ) π kerületi hossz és Q r átszúródási teher ld. 9. és 12. oldal. τ r,ua tényl. = Q r Q = r u a hm (b + 2 l s + ) π hm l s szüks.= min (l s,1, l s,2 ) l s szüks. meghatározása a nyírófeszültségek számításából a külső átszúródási vonalban, megkülönböztetve a kétféle feszültséghatár esetét, ld. 9. oldal τ r,ua tényl. 1 κ 1 τ eset:τ r,ua megeng. = 1 + 0,25 l s 1 + 0,25 l s,1 szüks. Q r κ 1 τ 011 π hm (b + ) 2 κ 1 τ 011 π Q r _ 1,48 0,50 π 24 ( ) 2 1,48 0,50 π ,1 cm 1 l s κ 1 τ 011 κ 1 = 1,3 1,4 μ g = 1,3 1,4 0,66 = 1,48 τ r,ua tényl. τ eset:τ r,ua megeng. = τ 011 l s,2 szüks. Q _ r τ 011 π hm (b + hm ) 2 τ 011 π hm _ 0,50 π 24 ( ) 2 0,50 π 24 65,8 cm 2,74 A Schöck BOLE alkalmassági engedélye alapján: l s 4 Választott: l s = 3,25 = 78 cm Ellenőrzés: tényl. = 659,7 cm τ r,ua tényl. = 0,44 N/mm 2 0,41 N/mm 2 τ r,ua megeng. = max u 0,50 N/mm 2 Ebben a példában τ 011 határfeszültség a mértékadó. Az átszúródási vasalással ellátott területen kívül nincsen szükség nyíróvasalásra (ld. megjegyzés a 9. oldalon). Ld. 19. oldal A külső átszúródási vonal területén fellépő nyírófeszültségeket illetően ld. 9. oldal. 17
20 Számítási példa Csapok szükséges mennyiségének, átmérőjének és elhelyezésének meghatározása c tartomány Választott: P14 mm csap Csapok határereje FH = 44,0 kn ld. 13. oldal Szükséges csapszám: n c = Q r = 700 = 15,9 Szükséges csapszám ld. 10. oldal FH 44,0 Választott: 16 db csap a c tartományban Csapok száma és elhelyezése: u c = 2 (b + d) + 2 π = 2 ( ) + 2 π 24 = 7,4 Legnagyobb csaptávolság a c tartomány uc 1,7 1,7 1,7 24 kerületén ld. 11 oldal: e = 1,7 Választott: 8 csapsor, csapsoronként 2 csappal a c tartományban. u c csapsoronként 2 csap a c tartományban e 1,7 A Schöck BOLE átszúródási vasalás választott elrendezése d tartomány l _ s hm 65,8 _ 24 = = 2,3 Csapok legnagyobb, egymástól számított távolsága 0,75 0,75 24 ld. 10. és 11. oldal: 0,75 Választott: csapsoronként 3 csap a d tartományban 18
21 Számítási példa SCHÖCK BOLE Szükséges csapszám: n d = 0,5 Q r = 0,5 700 = 7,9 P14 átmérőjű csapok mint a c tartományban. FH 44,0 A csapok száma és elhelyezése a 10. oldal szerint. Csapsoronként: 7,9 = 0,99 8 Választott: 1 db P14 mm csap az 1,0 < l s 2,0 tartományban Szükséges csapszám: n d = 0,75 Q r = 0, FH 44,0 = 11,9 Csapsoronként: 11,9 = 1,49 8 Választott: 2 db P14 mm csap az 2,0 < l s 4,0 tartományban Méretek összesítése a megrendeléshez Csapátmérő: d B = 14 mm Csapmagasság: h B = d o c o c u = 230 mm Csapok száma csapsoronként: n B = 5 Közepes hasznos magasság: = 240 mm Csapok száma 8 db Alsó betontakarás: c u = 25 mm Választott: 8 x Schöck BOLE /240 c u = 25 mm Megnevezésre vonatkozó adatok ld. 22. oldal 19
22 Beépítés monolit szerkezetbe Stütze Stütze 1. Alsó vasalás elhelyezése 2. Schöck BOLE elemek elhelyezései, amely során az alábbiakra kell ügyelni Ü Az elemek oszlop körüli elhelyezése a statikai tervek szerint történjen. Ü Elhelyezéskor a tartólábakat úgy kell igazítani, hogy egyenletesen a zsalura feküdjön. Ü A zászlóval jelölt csap essen az oszlophoz közel. Ü A távtartó rudak belső vége az oszlop szélével egyezzen meg. Schöck Bauteile GmbH Baden-Baden Zulassungsnummer Z Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 3. Felső vasalás elhelyezése. 20
23 Beépítés SCHÖCK BOLE BOLE -O BOLE -U BOLE -G Beépítés előregyártó üzemben 21
24 Rendelhető méretek Rendelhető méretek Csapmagasság Csapátmérő [mm] [mm] Ezektől eltérő csapmagasságok esetén kérjük keressen fel bennünket! STANDARD MÉRETEK Gyors szállítási határidők BOLE standard méretekkel A Schöck BOLE elemek méretezése során a statikai és beépítési szituációnak legmegfelelőbb elem kerül kiválasztásra. A BOLE standard méretek az előbbi táblázatban a csapmagasság és csapátmérő függvényében kerültek megadásra. A táblázat szürke háttere mutatja, mely Schöck BOLE elemek szállíthatók a legrövidebb határidővel. Rendelési példa: Schöck BOLE /260 (12,5/12,5/18,5/18,5) Stütze Közepes hasznos magasság Csapok száma csapsoronként (n B ) Csapmagasság (h B ) [mm] Csapátmérő (d B ) [mm] 3. és 4. csap távolsága [cm] 2. és 3. csap távolsága [cm] 1. és 2. csap távolsága [cm] 1. csap távolság a távtartó végétől [cm] d B =14 n B = h B = 250 c u = 25 22
25 Javasolt költségvetési kiírás SCHÖCK BOLE Javasolt költségvetési kiírás Poz. Mennyiség Mértékegység Egységár Végösszeg 1.1 Schöck BOLE darab Beton- és vasbeton Vasalás/beépítendő elemek Átszúródási vasalás síkfödémekhez és lemezalapokhoz Schöck BOLE termék Alsó betontakarás: Elemek szállítása és beépítése statikai tervek szerint. 23
26 Referenciák Irodaház Münchenben 24
27 Referenzobjekt SCHÖCK BOLE Médiapark Kölnben 25
28 A műszaki változtatások joga fenntartva. Megjelent november Schöck Kft Budaörs ORCO Business Park Szabadság u A épület I/102 Tel.: / Fax.: / Honlap: mail@schock.hu MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005 NOVEMBER
Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15
Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok
Schöck Tronsole AZT típus SCHÖCK TRONSOLE
Schöck Tronsole típus SCHÖCK TRONSOLE Monolit vasbeton pihenő és lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés (beépítéskész teherhordó elemmel) Schöck Tronsole típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi
Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH
Schöck Isokorb, WO, WU és BH SCHÖCK ISOKORB Ábra: Schöck Isokorb KX 10/7 10 ÚJ! Már minen teherbírási osztály kapható HTE moullal. Tartalom olal Schöck Isokorb föémugrás lefelé..........................................................
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
Ytong tervezési segédlet
Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda
Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu
Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071
MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.
Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA
Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.
Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu
Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam
Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok
LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok
LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...
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
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai
A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig
28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási
Alapozások számítása SOFiSTiK FUND program használatával
1.1 Bevezető Alapozások számítása SOFiSTiK FUND program használatával 1.1.1 Ismertető A FUND programmal a terhek és megengedett talaj határfeszültség megadása után meghatározhatjuk a szükséges alaptest
Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.
Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó
TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.
TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI
VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága
VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István
Magasépítési vasbetonszerkezetek
Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó
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
4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika
c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik,
A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.
A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.
HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL
HOSSZARÓ ERVEZÉSE HEGESZE GERNCLEMEZES ARÓBÓL 9 Anyaminőséek: Acél: A 8 σ H 00 N/ mm [99] H 115 N/ mm [99] σ ph 50 N /mm [99] Csaar: M 0 és M ill. 5. H 195 N/ mm [100] σ ph 90 N /mm [100] Varrrat:.o. sarok.
A nyírás ellenőrzése
A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet
INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Karos láncos emelők 14-21. Kézi láncos emelők 22-35. Korrózióvédelem 36. Haladóművek & Rögzíthető haladóművek 35, 37-43
EMELŐBERENDEZÉSEK 9 Emelőberendezések Tartalomjegyzék Oldalszám A Yale és Pfaff-silberblau megbízható és világszerte ismert emelőberendezései számos ipari, kereskedelmi és szervizelési művelethez használhatók.
TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz
TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő
KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás
KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben
Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint
Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.
ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT
BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,
A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG
1 Dr. Kausay Tibor A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG A beton legfontosabb tulajdonsága általában a nyomószilárdság, és szilárdság szerinti besorolása szempontjából
A 12/2013 (II I. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 12/2013 (II I. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató
Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele
Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti
A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:
2. ábra Az IsoteQ Plusz és Passzív rendszer elemei és méretrendje
5.Rajzok 5.1 Elemrajzok 1. ábra Az IsoteQ Normál rendszer elemei, méretrendje, axonometriája 2. ábra Az IsoteQ Plusz és IsoteQ rendszer elemei, méretrendje és axonometriája 3. ábra IsoteQ Normál alapelem
Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra
newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)
8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.
8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás
a zsaluzás szakértői
05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300
KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.
KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az
Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.
Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer
Aquaflexactiv hézagképzõ - és szigetelõ rendszer
Aquaflexactiv hézagképzõ - és szigetelõ rendszer Aquaflexactiv hézagképzõ és szigetelõ rendszer Mi az Aquaflexactiv? Az Aquaflexactiv egy kettős szigetelő hatású fugalemez, magas minőségű nátriumbentonit
MD 2000. Ragasztóhabarcs injektálása a szitahüvelybe (az elsô meghúzást nem szabad használni)
HIT-HY 20 alkalmazása üreges téglában Tinst MD 2000 Furat készítése: ütvefúrás nélkül Szitahüvely elhelyezése a furatban Ragasztóhabarcs injektálása a szitahüvelybe (az elsô meghúzást nem szabad használni)
VARIOMAX födémzsaluzat
VARIOMAX födémzsaluzat HT fatartóval Termékismertetõ és használati útmutató 2005 április Hünnebeck Hungaria Kft. Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók oldal Termékjellemzõk 2 Építõelemek 3-6 Használat és felépítés
Schöck Isokorb ABXT. Schöck Isokorb ABXT ABXT
Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Attika és mellvéd szerkezetek bekötéséhez alkalmazható. Nyomatékot, nyíróerőt és normálerőt tud felvenni. 133 Schöck Isokorb Elemek elhelyezése Beépítési
Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.
TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit
V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt
. Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Felfogórendszerek Felfogó háló Felfogórudak Természetes felfogók Külső villámvédelmi rendszer Felfogórendszerek
MEVA termékskála. Falzsalu elemek és kiegészítô alkatrészek elônyei. Gyors elemkapcsolás. Zártszelvényû profilok. Alkus zsaluhéj
Falzsalu elemek és kiegészítô alkatrészek elônyei Gyors elemkapcsolás MEVA zsalukapocs a szomszédos zsaluelemek között gyors és biztos kapcsolatot hoz létre. Súlya max. 2,8 kg, létrán állva akár egy kézzel
Betonacél toldás Ancon toldókkal
Betonacél toldás Ancon toldókkal Betonacél átlapolással vagy toldóelemmel? Tervezők és kivitelezők egyre gyakrabban találkoznak azzal a problémával, főleg karcsú betonszerkezetekben, hogy a hagyományos
Építési engedélyezési dokumentáció
6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon
ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS
Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
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
Twist kerámia tetõcserép
0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db
Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban
Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban /Határnyomaték számítás/ 4. előadás A számítást III. feszültségi állapotban végezzük. A számításokban feltételezzük, hogy: -a rúd
KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.
KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől
Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.
Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek
A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés
A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI
HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ
. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,
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
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK
Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás
Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = 120 20-2. a s,min = ρ min bd = 0,0013 1000 96 = 125 mm 2,
. fejezet:.1. Hajlított lemezkeresztmetszet ellenőrzése Adatok C0/5 4/K beton f cd 13,3 N/mm B0.50 betonacél f yd 435 N/mm c nom 0 mm betonfedés Terhelés: p Ed 1 kn/m Alsó lemezvasalás y irányban : Ø8/150
Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása
1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:
a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez
" STEEL " Tervezı Iroda BT. 6723. Szeged, Mária u. 5. Tel.: -2626-938 SZERKEZETI MŐLEÍRÁS a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 0392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez Kiindulási adatok ±0,00=
Nyíróero-tüskék a szerkezetépítésben
abc nyíróerõtüskék a szerkezetépítésben Nyíróero-tüskék a szerkezetépítésben AGYOMÁNYOS DILATÁCIÓS FUGÁK A nyíróerő-tüskéket arra használják, hogy az épület dilatációs fugáinál fellépő nyíróerőket az egyik
Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint
Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere
6. Extrúzió szerszám, termék
6. Extrúzió szerszám, termék Bevezetés Szerszám, termék folyás a szerszámban rúd és profilgyártás csőgyártás lemezextrúzió filmgyártás koextrúzió kábelextrúzió Követőberendezések Szabályozás, vezérlés
III. Fejezet Válaszfalak és térelhatároló falak
III. Fejezet III.1 Fôbb szerkezeti elemek................................. 80 III.2 Válaszfalak áttekintése, épületfizikai tulajdonságok............................................ 81 III. Az építmény
Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók
1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai
ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében
Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó
MEP tartóállvány Szerelési és felhasználási útmutató
Szerelési és felhasználási útmutató Termékjellemzők Az MEP tartóállvány egyre kevesebb alkotóelemből áll: támasz, toldó és keret. A rugalmas magasságállítás által a rendszer különösen alkalmas: födémzsaluk
A méretezés alapjai I. A mérnöki tervezés alapjai SZIE-YMMF 1. Mérnöki tervezés elmélete Elméleti ismeretek: Műszaki ismeretek Használati szempontok Komfort Esztétika Környezetvédelem Közösségre gyakorolt
Csomópontok és üzemi létesítmények
Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó
Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített szerkezet.
A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 4.5 1.5 Erősített műanyagok építőmérnöki alkalmazásokban Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített
STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ
SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,
Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés
6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés
HLC falcsavar. Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC. Alapanyag vastagsága, a horgony tengely- és peremtávolsága M8 10 M6 8 M12 16 M16 20 M10 12
HLC falcsavar Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC Menetméret d [mm] M5 6,5 Fúrószár névleges átmérője d o [mm] 6,5 (1/4 ) M6 8 M8 10 M10 12 M12 16 M16 20 8 10 12 16 20 Fúrószár vágási átmérője d cut [mm]
környezet- és közlekedéstechnikai termékek
T Ö B B M I N T B E T O N környezet- és közlekedéstechnikai termékek egyenletes egyszerű biztonságos a stelconnal mindig jó úton jár! sokoldalú és univerzális A vízszennyező anyagok tárolására, elhelyezésére,
Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE
Schöck ronsole típus SCHÖCK RONSOLE Lépcsőkar és pihenő akusztikai elválasztása Schöck ronsole 6 típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott Lépcsőpihenő: Monolit beton vagy félig előregyártott Egyszerű
Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez
Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez SOYER Bolzenschweißtechnik bizonyosan a jobbik kapcsolat Cégprofil 40 éves szakmai tapasztaltunkkal mi vagyunk világ egyik vezető vállalata a
Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék
Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben Kohout Dávid Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék tartószerkezeti konzulens: Dr. Armuth Miklós építész konzulens:
Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,
Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.
Lerakási útmutató. Kövek a természetnek. A lapok helyes lerakásának módja. Minta a lerakáshoz. Lapformátum. 3. és 4. oldal. 5., 6. és 7.
FSZ-lapok Lerakási útmutató Lapformátum A lapok helyes lerakásának módja Minta a lerakáshoz 6 kb. 59 4 kb. 119 2. oldal 3. és 4. oldal 5., 6. és 7. oldal www.kovek.hu FSZ-lapformátum FSZ-lapok A legfinomabb
Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE
Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó
Doka Frami 270 keretes falzsalu
07/04 NK lkalmazási utasítás 999754019 H Doka Frami 270 keretes falzsalu a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Doka Frami 270 keretes falzsalu Fontos figyelmeztetés: Termékeink biztonságtechnikai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Vállalkozási szerződés ÉAOP -2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú kiemelt projekt keretén belül különféle építési munkák kiviteli tervezésére és elvégzésére - 3. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
Elektrotechnika Feladattár
Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt
ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Építészeti és építési alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek
Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles
Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági javaslatok
WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon P 03 4091/M 05 5011/B 06 0300 09/2002 Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági
MUNKAANYAG. Móra Ibolya Éva. Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat. tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás
Móra Ibolya Éva Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás módja, szereléstechnológiai utasítása. A követelménymodul megnevezése: Rendszerzsaluzat építése, bontása
Betonacél-csatlakozások FIS V vagy FIS EM injektáló ragasztóval.
FIS V vagy FIS EM val. ÁTTEKINTÉS FIS betonacél ragasztó készlet Rögzíthető tárgyak: Utólagosan beragasztott betonacélok FRA menetes betonacél FIS V 360 S, FIS V 950 S sztirolmentes, hibrid, FIS S keverőszár
Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása
Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete,
Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel
indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek
Elemjegyzék Tartalom
Elemjegyzék Ebben az elemjegyzékben, mely a felhasználáshoz szükséges méreteket is tartalmazza, megtalálható valamennyi zsaluelem, melyekre a leggyakoribb beépítési esetekben szükség lehet. Azokat az alkatrészeket,