Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil. Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV. Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D.
|
|
- Barnabás Bodnár
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D. Fekete Ferenc. A jegyzet egyes szövegrészei és ábrái a TÁMOP 421.B JLK 29. projekt keretében készültek. Győr 2015
2 Dr. Papp Ferenc 1.1 Előzmények A Szerkezetépítés II. tantárgy jelen tervezési feladata szorosan ráépül a Tartószerkezetek IV. tantárgy tervezési feladatára, ahol a feladata egy egyszerű csarnokszerkezet oszlopok közé befüggesztett rácsos főtartó tervezése volt. A feladat kapcsán nem foglalkoztunk az oszlopok tervezésével, és így a rácsos tartó és az oszlopok együttműködésével sem. A jelen feladatban a Tartószerkezetek IV. tantárgyban felvett vázlattervi és teher adatokból indulunk ki. A tervezési segédlet jelen fejezetében feltételezzük a Tartószerkezetek IV. tantárgyhoz kapcsolódó Tervezési segédlet/i. Vázlatterv fejezet ismeretét, illetve azt, hogy rendelkezésre állnak az azok alapján elvégzett számítások. 1.2 A tervezés célja Megtervezendő a Tartószerkezetek IV. tantárgy teljesítése során vázlattervi szinten meghatározott szimmetrikus formájú nyeregtetős csarnok acél főtartója tömör szelvényű keretszerkezet formájában. A másodlagos teherviselő rendszer (egyenletesen kiosztott vékonyfalú szelemenek és falváztartók, valamint a külső és belső trapézlemez fedés) legyen azonos az előző tervezési feladat során megtervezett rendszerrel. A csarnokszerkezet oromfali lezárásait a szelemenek alatt elhelyezett falvázoszlopok és az oldalfali falváztartókkal azonos szinteken elhelyezett oromfali falváztartók biztosítják. Az oromfali kapuk elhelyezését szükség esetén kiváltó gerenda és/vagy oszlop biztosítja. A szerkezet térbeli merevségét a csarnok két végén elhelyezett szélrácsrendszer, és szükség esetén azokat összekötő rudazatok biztosítják. A szerkezet kialakítását az 1.1 ábra illusztrálja. Merevítő rudazat Szelemenek Szélrács Kettős trapézlemezes, hőszigetelő burkolat Falváztartók Hosszkötés Oromfali falvázoszlopok Oromfali kapuzat kiváltó gerendája Hengerelt vagy hegesztett szelvényű keretszerkezetek 1.1 ábra: A csarnok teherviselő szerkezetének funkcionális rajza 2
3 1.3 A tervezés kiindulási adatai Dr. Papp Ferenc A tervezés kiindulási adatai megegyeznek a Tartószerkezetek IV. tantárgy kapcsán meghatározott kiindulási adatokkal. Kivételt képez a tetősík α hajlásszöge. Rácsos tetőszerkezet esetében az optimális geometriai kialakítás elérése véget a legkisebb hajlásszögre (α=3-5 fok) törekedtünk. Keretszerkezet esetében az optimális hajlás az α=5-10 fok tartományba esik (feltéve, ha az építészi koncepció nem indokol más, ettől akár jelentősen eltérő tetőhajlást). A jelen feladat kapcsán javasoljuk az utóbbi tetőhajlás tartományba eső új tetőhajlás felvételét. Az új tetőhajlás némileg megváltoztathatja a terhek (elsősorban a szélteher) értékeit, de ezt a változást a jelen feladatban elhanyagoljuk! A szimmetrikus kialakítású főtartót gyártási és szállítási okok miatt célszerű négy gyártási egységből (két gerendából és két oszlopból) készíteni, majd a gyártási egységeket az építés helyszínén a keretsarkokban és a taréjpontban nyomatékbíró homloklemezes csavarozott kapcsolatokkal illeszteni. Az oszlopok és az alaptestek kapcsolatait (oszloptalpakat) csuklósan alakítjuk ki. Befogott oszloptalpakat csak indokolt esetben (pl. viszonylag magas épület esetén) alkalmazunk, mert a nagy befogási nyomaték jelentősen megnövelheti az alapozás költségét. A szerkezeti elemek (gyártási egységek) hengerelt vagy hegesztett szelvényekből készülhetnek. Az állandó méretű hengerelt vagy hegesztett szerkezeti elemekből álló keret gerendáinak magasságát a keretsarkokban kiékeléssel megnöveljük. Amennyiben a kiékelés csak a nyomatékbíró kapcsolat teherbírásának növelését célozza, akkor a kiékelés legyen rövid (kb. a gerenda magasságának másfélszerese). Hosszú kiékelést (amely a gerendahossz kb. 1/3-ára terjed ki) akkor alkalmazunk, ha az érintett gerendaszakasz nyomatéki ellenállását is növelni kívánjuk. (Megjegyezzük, hogy nagyobb fesztáv esetén célszerű változó gerincmagasságú hegesztett szerkezeti elemeket alkalmazni. Ebben az esetben kiékelést nem alkalmazunk). A szélső (oromfali) keretek kisebb terhet viselnek, mint a belsők, ezért gyengébb szelvényekből is készülhetnének. A bővíthetőség érdekében azonban a szélső keretállásokban is a közbenső keretállásokra meghatározott szelvényeket alkalmazzuk. A keret szelvényeinek méretei szoros összefüggésben vannak a b kiindulási mérettel (fesztávval). Feltételezve azt, hogy a feladat tárgyát képező épület viszonylag alacsony, azaz H b 0.5 és α, v 15 o valamint azt, hogy a szerkezetre az állandó terheken kívül csak meteorológiai terhek hatnak, a főtartó szerkezet szelvényeinek kiinduló (tájékozódó) magasságát az alábbi tapasztalati összefüggés alapján vehetjük fel: - gerenda- és oszlopszelvény magassága: b/ hegesztett szelvény övszélessége: b/ Hosszú kiékelés alkalmazása esetén a gerendák szelvényének magasságát tovább csökkenthetjük. Az 1.1 táblázat tapasztalati úton szerzett ismeretek alapján tesz javaslatot a szelvények kiindulási méreteire. A kiékelés magassága ne haladja meg a gerendaszelvény alapmagasságát! Az oszlopok gerincvastagsága és az övszélessége legalább akkora legyen, mint a gerendáé, de az övlemez vastagsága inkább kicsit nagyobb! A szelvények geometriai méreteinek jelöléseit a 1.2 táblázat foglalja össze. 3
4 Dr. Papp Ferenc 1.1 táblázat: Főtartó szelvényeinek kiindulási méretei a fesztáv függvényében fesztáv, b [m] szelvények típusa szelvényméretek * [mm] hengerelt (IPE/HEA) / hegesztett I öv: gerinc: változó gerincmagasságú hegesztett I öv: gerinc: * hengerelt szelvények esetén az adatok az alsó és felső fesztáv határokhoz tartozó szelvényméretet jelentik; hegesztett szelvények esetén az adatok a lemezszélességeket és lemezvastagságokat jelentik; 1.2 táblázat: Főtartó szelvények geometriai méretjelei szerkezeti elem méretjel* jelentés oszlop b cf övszélesség t cf övvastagság h cw h c hegesztett szelvény gerincmagassága szelvénymagasság t cw gerincvastagság gerenda b bf övszélesség t bf övvastagság h bw h b hegesztett szelvény gerincmagassága szelvénymagasság t bw gerenda gerincének vastagsága h h kiékelés magassága l h kiékelés hossza (*) az indexjelek az angol megnevezésekből erednek: column; beam; flange; web; haunch 1.4 A főtartó elméleti méretei Az analízishez meg kell határoznunk a főtartó elméleti méreteit (1.2 ábra). A főtartó elméleti fesztávolsága a keretoszlopok referencia (súlyponti) tengelyei közötti vízszintes távolság: L = b 0 h c (a) (b) α h b h c,max h b,max burkolati rendszer H t H v H c H f b/2 L 0 /2 b/2 L 0 /2 h c h c 1.2 ábra: A főtartó szerkezet főbb méretei: (a) állandó gerincmagasság esetén; (b) változó gerincmagasság esetén 4
5 Dr. Papp Ferenc ahol h c az oszlopszelvény magassága, b az építész által előírt szerkezeti szélesség. Az elméleti oszlopmagasság az oszloptalp elméleti pontja és az oszlop és gerenda referencia vonalainak metszéspontja által meghatározott távolság. Az elméleti oszlopmagasságot az alábbi módon számíthatjuk ki: H c h b H 2 cosα = H v v hb 2 ahol H v az építész által meghatározott kiindulási vállmagasság, h b a gerenda alapszelvényének magassága. A taréjpont elméleti magassága közelítőleg az alábbi összefüggéssel határozható meg: L0 H f = H c + tan( α ) 2 Megjegyezzük, hogy az utóbbi két paramétert szerkesztéssel is meghatározhatjuk. (A teljesség kedvéért az 1.2 ábrán a változó gerincmagasságú szerkezeti elemekkel épített keretszerkezetet is ábrázoltuk a rajz jobb oldalán. A szerkezet referencia tengelyeit az elemek kisebb magasságú végénél a súlypontjából indítottuk, és párhuzamosan futtattuk a külső övekkel. Ez abban az esetben indokolt, amikor az alkalmazott tervező program képes külpontosan elhelyezett keresztmetszetekkel dolgozni, ilyen például a ConSteel program. Ellenkező esetben a referencia tengelyeknek az elemek súlyvonalait kell követnie!) 1.5 A főtartó kiindulási anyagminősége A főtartók rendszerint S235 vagy S355 minőségű acélanyagból készülnek. Amennyiben nincs előre ismert okunk arra, hogy S355 minőségű acélanyagot alkalmazzunk, akkor kiindulásként az S235 minőségű anyagot célszerű előírni. A részletes számítás során a kiindulási anyagminőség megváltoztatható. A tervezés végén külön figyelmet kell fordítani az anyagkiválasztásra (lásd a korábbi tanulmányokat). 5
6 Dr. Papp Ferenc 1.6 Számítási példa 1. VÁZLATTERV PRELIMINARY DESIGN 1.1 Kiindulási adatok Initial parameters A kiindulási adatok azonosak a Tartószerkezetek IV. tantárgy keretében kiadott adatokkal (lásd a Tervezési segédlet/i. Vázletterv/I.9 Számítási példa). Kivételt képezhet a tetõsík hajlásszöge: The initial parameters coincide with the parameters were given in the framework of the course of Structures IV. (see the Design Notes/I. Preliminary Design/I.9 Example I.9). The slope of the plane of the roof may be excepted: - épület szélessége width of the building - homlokzati magasság heigth of the side walls - tetõ hajlásszöge slope of the roof b := H v := α := 1.2 Teherviselo elemek kiindulási szelvényei Initial data for the main structural members - fotartó hengerelt I szelvényei hot-rolled I sections of the main frame oszlopszelvény: IPE 500 column section övlemez b cf := flange magasság depth gerendaszelvény: IPE 360 beam section övlemez flange magasság depth - falvázoszlop columns in side walls - szelemen purlin - falváztartó beams in walls HEA160 Lindab Z 250 Lindab C Fotartó elméleti paraméterei Theoretical properties of the structural model - fesztávolság span of frame - oszlop-gerenda metszéspont magassága height of intersection point - taréjpont magassága height of ridge point 1.4 Keretállások adatai Parameters of the main frames - keretállások távolsága interval of the frames - keretállások alkalmazott száma applied number of the frames h c b bf h b := := := 20.0 m 5.5 m 10 deg 200 mm 500 mm 170 mm 360 mm L 0 := b h c = m h b H c := H v = m H t := L 0 H c + 2 tan( α) = 7.039m c f := n alk := m 6
7 1.7 Falvázoszlopok és falváztartók elrendezése Dr. Papp Ferenc A falváztartók elhelyezésére érvényesek a szelemenek elhelyezésére elmondottak (Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/iii. Másodlagos szerkezeti elemek/1.7 Szelemenek elrendezése és a héjazat kialakítása). A kiosztásnál vegyük figyelembe, hogy a falváztartóknak igazodniuk kell a nyílások (ajtók, ablakok) elrendezéséhez. Fontos, hogy az oldalfali és az oromfali falváztartók azonos szintekben helyezkedjenek el (lásd az 1.1 ábrát). Külön megfontolást igényel az oromfali rendszer, ahol a falváztartókat általában falvázoszlopokkal támasztjuk meg. A falvázoszlopokat csak a szelemenek alatt helyezhetjük el, ugyanakkor igazodniuk kell a nyílásokhoz. A 1.3a ábra azt az esetet mutatja, amikor az oromfali kapuzatot két szomszédos falvázoszlop és egy falváztartó határolja. A 1.3b ábra esetében a kapuzat szélesebb, mint a két szomszédos falvázoszlop távolsága, ezért a kapuzat keretét kiváltó elemekkel kell biztosítani. (a) falvázoszlop falváztartó (b) kiváltó oszlop 1.3 ábra: Falvázelemek elrendezése a kapuzat méretétől függően (a) kapuzat két falvázoszlop között; (b) kapuzat kiváltó falvázoszlopok között. 1.8 Térbeli merevítőrendszer elrendezése A csarnokszerkezet térbeli állékonyságát a merevítőrendszer biztosítja, amely két tiszta koncepció szerint alakítható ki. Az egyik koncepció szerint (mondhatjuk konzervatív megoldásnak) a szerkezet önálló merevítőrendszerrel rendelkezik, amelynek a szelemenek és a falváztartók statikai értelemben nem részei. A másik koncepció szerint az utóbbi elemek szerves részét képezik a merevítőrendszernek, és így a hosszában futó merevítő rudazatok részben vagy egészben elhagyhatóak, mert a szerepüket a szelemenek veszik át. A két tiszta koncepció között átmenetet jelent a vegyes megoldás, amikor a konzervatív megoldásból csak a taréjponti és a keretsarok ponti összekötő rudazatokat hagyjuk meg. A gerendák alsó pontjait a szelemenekhez kikönyöklés rögzítheti, amellyel a gerendaszelvény elcsavarodása megakadályozható. A korszerű számítógépes eljárások ma már elvben megengednék, hogy az optimális kialakítást numerikus analízissel alátámasztott vizsgálatok alapján határozzuk meg, azonban ezek az eljárások mind gépi, mind mérnöki erőforrásigény szempontjából költségesek, ezért a gyakorlatban az alkalmazásuknak általában nincs meg a feltétele. Itt és most a vegyes megoldás alkalmazását javasoljuk. A 1.4 ábrán vastag vonallal a főtartó elemeket, szaggatott vonallal a merevítőrendszer elemeit (szélrács és összekötő rudazat), míg vékony vonallal a szelemeneket és a falváztartókat jeleztük. Kiindulásként feltételezzük, hogy a szélrács és a hosszkötés síkja a szerkezeti elemek referencia (súlyponti) vonalában helyezkednek el. A későbbiekben ettől eltérhetünk. 7
8 Dr. Papp Ferenc (a) szelemen összekötő rudazat szélrács (b) falváztartó szélrács (hosszkötés) 1.4 ábra: A szelemenekből és összekötő rudakból álló vegyes kialakítású merevítőrendszer (a) tetőszerkezeti kialakítás felülnézetben; (b) oldalfali kialakítás oldalnézetben 1.9 Vázlattervi rajzok A vázlattervi rajzok célja, hogy az előzőekben meghatározott kiindulási méreteket és alapvető szerkezeti megoldásokat rajzi szinten rögzítsük: a vázlatterv az analízis és a méretezés alapdokumentuma. Ebből következően csak azokat az adatokat tartalmazza de azokat hiánytalanul amelyekre az erőtani számítás és tervezés során szükségünk lesz. A jelen vázlatterv nem tévesztendő össze sem az építészeti vázlattervvel, sem az építészeti látványtervvel, sem a hatóságok számára készítendő engedélyezési tervvel. A feladatban az alábbi három A4 (vagy legfeljebb A3) formátumú rajzot kell elkészíteni: alap- és felülnézeti rajz; homlokzati rajz; főtartó oldalnézete. Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi mintarajzok egy átlagos méretű szerkezet vegyes merevítő rendszerének elgondolását mutatják, amelytől indokolt esetben el lehet, sőt el is kell térni. A méretek kiszámítása közelítőleg történt, ami a statikai számítás számára megfelelő pontosságú. Megjegyezzük, hogy a méretek szerkesztéssel is meghatározhatóak Alap- és felülnézeti rajz (M 1:200) A szerkezet alaprajzi szimmetriáját kihasználva a rajz egyik fele az alaprajzot, a másik fele a tetőszerkezet felülnézetét tartalmazza. Amennyiben a szélrácsrendszer merevítő rúdjait nem a szelemenek alkotják (önálló merevítő rendszer koncepciója), akkor a felülnézeti oldalt is kettéosztjuk: a felső rész a szelemenek elrendezését, az alsó rész a szélrácsrendszer elrendezését 8
9 Dr. Papp Ferenc mutatja. Hangsúlyozzuk, hogy az alap- és felülnézeti rajz vízszintes síkra vetített nézet. A rajz az alábbi kérdésekre ad egyértelmű választ: alaprajzi rész: - oszlopok elméleti távolsága (L); - keretállások száma (n); - keretek elméleti távolsága (c); - oromfali falvázoszlopok elrendezése és kiinduló szelvény típusa és mérete; - alapozás elvi elrendezése; felülnézeti rész: - szelemenek elrendezése és a kiinduló szelvény típusa és mérete; - merevítőrendszer elrendezése és a kiinduló szelvények típusa. Az 1.6 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő alap- és felülnézeti vázlattervi rajzot a 1.5 ábra mutatja. Látható, hogy az adott példa esetén a merevítő rendszer szelemenekből, falváz tartókból és taréjponti/sarokponti összekötő rudakból áll (vegyes rendszerű merevítés). Továbbá az is látható, hogy az alaptesteket alapgerendák fogják össze, és az így kialakított alapozás együtt dolgozik a padlózat vasbeton lemezével Homlokzati rajz (M 1:200) A homlokzati rajz célja, hogy közvetlen információt adjon a falváztartók kiosztásáról és a merevítő rendszer kialakításáról, továbbá közelítőleg megadja a nyílások elhelyezkedését és felületét. A szerkezet szimmetriáját kihasználva a homlokzati rajz jobb oldalán a nyílászárók kiosztását, a bal oldalán a falváztartók elrendezését és a merevítő rendszert tüntetjük fel. A rajz az alábbi kérdésekre ad egyértelmű választ: - falváztartók elhelyezkedése, a kiindulási szelvények típusa és mérete; - merevítőrendszer elrendezése, a kiindulási szelvények típusa; - nyílászáró sávok helye és mérete közelítőleg. Fontos, hogy a homlokzati rajz ne tartalmazzon építészeti látványelemeket (pl. sraffozást, téglamintázatot, stb.), azaz a fenti adatokra koncentráljon. Az 1.6 szakaszban található számítási példának megfelelő homlokzati rajzot a 1.6 ábra mutatja Főtartó oldalnézete (M 1:100) A rajz célja, hogy adatot szolgáltasson a főtartó analíziséhez, azon belül a geometriai és a teher modell felvételéhez. A főtartó szimmetriáját kihasználva célszerű a rajzot tartalmi szempontból az alábbi két részre bontani: építészeti adatok (jobb oldal) - oszlopok külső öveinek vízszintes távolsága (b) - főtartó vállmagassága (H v ); - tetősík hajlásszöge (α); - főtartó teljes magassága (H f ); - oszlopok kiindulási szelvénye - gerendák kiindulási szelvénye - kiékelés kiindulási szelvénye - burkolati rétegrend; elméleti méretek, elrendezési adatok (baloldal) és anyagminőség - oszlopok elméleti magassága (H c ); - taréjpont elméleti magassága (H t ); - szelemenek kiindulási szelvénye és elhelyezése; - falváz tartók kiindulási szelvénye és elhelyezése; 9
10 - kapcsolatok típusa; - oszloptalp típusa; - kiékelés hossza és magassága; - szerkezeti anyag minősége; - alkalmazott szabvány. Dr. Papp Ferenc Az 1.6 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő főtartó oldalnézeti vázlattervi rajzát a 1.7 ábra mutatja. Látható, hogy az alapozás és az ipari padlózat betonszerkezete együttdolgozó, monolit rendszert alkot. 10
11 Felülnézet (vízszintes síkra vetített nézet) Alaprajz falvázoszlop (HEA v. IPE) szelemen (Lindab Z250) merevítő rúd (CHS) szélrács (L v. körvas) ábra: Alap- és felülnézeti rajz hosszkötés (L v. körvas) BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Magasépítési acélszerkezetek 001. sz. rajz: Vázlatterv/ Alap- és felülnézet M 1:200 tervező Hallgató Henrik (XYZVW) konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus
12 Falváztartók és merevítő rendszer elrendezése Homlokzati kialakítás 5, falváztartó (Lindab C200) 3, merevítő rúd (CHS) 2, hosszkötés (L v. körvas) 0, ablaksáv hossza: ,600 5, ,600 2, ajtósáv: ,0 1.6 ábra: Homlokzati elrendezés BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Magasépítési acélszerkezetek 002. sz. rajz:vázlatterv/ Homlokzatok M1:200 tervező Hallgató Henrik (XYZVW) konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus
13 Tetősík hajlása: IPE 360 szelvény Burkolati rétegrend - külső trapézlemez - páraáteresztő fólia mm vastag szálas hőszigetelő réteg - párazáró fólia - belső trapézlemez - szelemen Szelemenek: Lindab Z250 Falváztartók: Lindab C200 CHS merevítő rudak Nyomatékbíró homloklemezes csavarozott kapcsolat Kiékelés: ½ IPE 360 IPE Kikönyöklés, szükség esetén 19500/ /2 Anyagminőség: S235 Szabvány: Eurocode 600 befogott oszloptalp 1.7 ábra: Közbenső főtartó oldalnézete BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Magasépítési acélszerkezetek 003. sz. rajz: Vázlatterv/ Közbenső főtartó oldalnézete M 1:100 tervező Hallgató Henrik (XYZVW) konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus
14 Dr. Papp Ferenc 14
Tartószerkezetek IV.
Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja
Magasépítési acélszerkezetek
Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK Szerkezetépítés I. Széchenyi István Egyetem Győr. Előadó: Koics László TARTALOM 1. Felhasználási terület 2. Csarnokszerkezetek típusai 3. Tervezés alapjai, megrendelői
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ACÉL CSARNOKVÁZAK:
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ACÉL CSARNOKVÁZAK: I. CSUKLÓS KAPCSOLATÚ FŐÁLLÁSOK II. SAROKMEREV KAPCSOLATÚ KERETEK III. TÉRBELI RÁCSOSTARTÓK
Személyre szabott épületrendszer
Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat
DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás
DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések
Tervezés földrengés hatásra II.
Szerkezetépítés II. 204/205 II. félév Előadás /5 205. február 4., szerda, 9 50-30, B-2 terem Tervezés földrengés hatásra II. - energiaelnyelő viselkedés - hosszkötés egyszerűsített méretezése - Papp Ferenc
Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése
Az előadás címe Magasépítési szerkezetek koncepcionális tervezése Előadó Papp Ferenc dr.habil egyetemi docens BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Az előadás tartalma BEVEZETÉS A tervezés célja és fázisai
Tartószerkezeti műszaki leírás
Tartószerkezeti műszaki leírás kiviteli tervekhez FINO PIAC 2045 Törökbálint, Park u. 4. hrsz.: 3305/2. Tartalom Statikus tervezői nyilatkozat 3 Tartószerkezeti műszaki leírás 4 A megbízás tárgya 4 A tervezett
Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus
Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok
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
Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése
Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése Szabályos keret főtartós kialakítású csarnokszerkezetek teljes térbeli modellezésére a gyakorlatban általában nincs szükség, mivel az elkülönítés elvén alapuló
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Kakasy László
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ACÉL CSARNOKVÁZAK: I. CSUKLÓS KAPCSOLATÚ FŐÁLLÁSOK II. SAROKMEREV KAPCSOLATÚ KERETEK III. TÉRBELI RÁCSOSTARTÓK
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó
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
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK
CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete 1. 1961-62. 9x9 m
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
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
Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai
Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai 1) Lindab termékek tűzvédelmi (éghetőségi) osztályai 1.1 Bevonat nélküli horganyzott acéllemezek 1.2 Bevonatos horganyzott acéllemezek 1.3
ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT
ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK PÉLDÁK FOGALOMTÁR ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között acélszerkezetek előállítása,
STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.
K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László
CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete 1. 1961-62. 9x9 m
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
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.
CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK
CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...
- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági
1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi
Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok
Előadás /4 2015. február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem Nyomatékbíró kapcsolatok előadó: Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil egy. docens EN 1993-1-8 1. Bevezetés 2. A tervezés alapjai 3. Kapcsolatok (csavarozott,
7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének
TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a 7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének építési engedélyezési tervéhez Bánfi Ádám Okleveles építőmérnök Tartószerkezeti vezető
Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Kotormán István okl. építőmérnök 2018.06.07. Budapest, Lurdy-ház Swedsteel-Metecno Kft. a TSZVSZ ezüst fokozatú partnere Csarnok jellegű acél
ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában
ELSÕ BETON Csarnok építési elemek ELSÕ BETON Cégünk 2004. óta gyárt különféle csarnoképítési elemeket. Mára statikus tervezõk bevonásával a tartószerkezeti tervezést is, továbbá a komplett helyszíni szerkezetépítési
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
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén
ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,
- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági
1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi
TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16.
TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Szerkezettervezői nyilatkozat Szerkezeti műszaki leírás Árazatlan statikai költségvetés Kimutatások, táblázatok S-2.1. Alapozási terv M=1:75 S-2.2. Alapozási részletek M=1:50,
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás
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
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
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
Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil. Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET. 2. gyakorlat ANALÍZIS ÉS KERESZTMETSZET MÉRETEZÉS.
Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Szerkezetépítés II. TERVEZÉSI SEGÉDLET 2. gyakorlat ANALÍZIS ÉS KERESZTMETSZET MÉRETEZÉS Szakmai lektorok: Bukovics Ádám Ph.D. Fekete Ferenc. A jegyzet egyes szövegrészei és
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.
Szeglemezes tető formák
Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes
Dr. H. Baráti Ilona TÉRLÁTÁS FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ GYAKORLÓ FELADATOK. elektronikus segédlet az Építőmérnöki Kar hallgatói számára
Dr. H. Baráti Ilona TÉRLÁTÁS FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ GYAKORLÓ FELADATOK elektronikus segédlet az Építőmérnöki Kar hallgatói számára Lektor: Nika Endre V. Horn Valéria 2010 Bevezető gondolatok Az elektronikus
Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet
Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet 6. Gyakorlat Acélszerkezeti rajzok készítése Tekla Structures Learning programmal Készítette: Hajdú Gábor Széchenyi István Egyetem 1 A tervezési feladat utolsó részében
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
Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.
Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)
Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése
Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése A viselkedés-alapú tervezés elemei Dr. Horváth László PhD, egyetemi docens 1 Tartalom Viselkedés-alapú tervezés fogalma Alkalmazási lehetőségei Acélszerkezetek
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?
Magasépítési acélszerkezetek
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Magasépítési acélszerkezetek Trapézlemez és szelemen méretezése Gyakorlati vázlat 2007.03.05. Készitette: Dr. Dunai László Seres Noémi Tartalom 1. Bevezetés 1.1. Vékonyfalú
GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN
GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN Budapest X. Szent László tér 29. HRSZ: 39122, 39123 : KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Dátum: Építtető: Generál tervező: 2016. december Kőbánya Önkormányzata Budapest
Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató
Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató 1. Bevezetés: a Lindab cégcsoport Lindab AB anyacég: Båstad, Svédország, 1959 Lindab Kft. leányvállalat: Biatorbágy, Magyarország, 1992 Fő tevékenységi terület:
DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai
7_Előadás.sm DEBRECEI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRÖKI TASZÉK Acélszerkezetek II VII. Előadás Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai - Homloklemezes kapcsolatok viselkedése - A komponens módszer
Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei
Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra
ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke
ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén Joó Attila László Ansys konferencia és partneri találkozó 2008. 10. 10. Építőmérnöki Kar Szerkezetvizsgáló Laboratórium, Szerkezetinformatikai Laboratórium
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: 2012.10.27. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti
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...
SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1
A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek
Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok
Hajlított elemek kifordulása Stabilitásvesztési módok Stabilitásvesztés (3.3.fejezet) Globális: Nyomott rudak kihajlása Hajlított tartók kifordulása Lemezhorpadás (lokális stabilitásvesztés): Nyomott és/vagy
Tartószerkezetek előadás
Tartószerkezetek 1. 11. előadás Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és méretezése Csavarozott kapcsolatok Építőmérnöki BSc hallgatók számára Bukovics Ádám egy. adjunktus Szerkezetépítési és Geotechnikai
Csarnokok. előre gyártott vasbetonból
Csarnokok előre gyártott vasbetonból Egy projekt különböző résztvevőinek elvárásai?! Építész: építészeti, esztétikai szempontok figyelembevételét kéri (ez nehezen számszerűsíthető igény), - mekkora legyen
06. 1:50 léptékű metszetek szabályai
06. 1:50 léptékű metszetek szabályai Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 1:50 lépték ÉPÜLETSZERKEZETEK 1. Mi az ábrázolás
TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ
TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,
Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló
ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Kakasy László
ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK A TARTÓSZERKEZET KIALAKÍTÁSÁRA HATNAK : belső térigény, építészeti tömeg pillérosztás, hajók száma, tető
DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.
DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II VI. Előadás Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. - Tönkremeneteli módok - Méretezési kérdések - Csomóponti kialakítások Összeállította:
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...
Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap
Műszaki adatlap Termék: Funkció: Egyrétegű, polikarbonát anyagú bevilágító trapézlemez. A bevilágító lemez mindkét oldalon koextrudált UV védő fóliával rendelkezik. Önhordó tetőfedő és falburkoló trapézlemezek
Építészeti tartószerkezetek II.
Építészeti tartószerkezetek II. Vasbeton szerkezetek Dr. Szép János Egyetemi docens 2019. 05. 03. Vasbeton szerkezetek I. rész o Előadás: Vasbeton lemezek o Gyakorlat: Súlyelemzés, modellfelvétel (AxisVM)
1. gyakorlat Bevezetés
Acélszerkezetek (I.) 1. gyakorlat Bevezetés Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1. A szerkezeti acélok mechanikai tulajdonságai
Egy főállás keresztmetszete
Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr
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
TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ.
TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ.:294 Miskolc, 2017. december 12 1. TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐI
ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT
ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI
Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor
Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,
LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.
LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai
Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban
Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.
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
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
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
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 04 Mélyépítő technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán
Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások
Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com
Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső
Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe
artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Előadás /9 204. október 3., péntek, 9 50-30, B- terem ervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe Alapvető fogalmak Földrengés hatás ervezési
TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens
TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 05. Méretezéselméleti kérdések Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Az igénybevételek jellege A támaszköz szerepe Igénybevételek változása A
Tipikus fa kapcsolatok
Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek
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.
TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK
TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2010.04.09. VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE Az épületeink vízszintes terhekkel szembeni ellenállását merevítéssel biztosítjuk. A merevítés lehetséges módjai: vasbeton
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
ZÖLD PONT SZABADIDŐS PIAC ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
ÖLD PONT SABADIDŐS PIAC ÉPÍTÉS ENEDÉLYEÉSI TERVE TARTÓSERKEETI LEÍRÁS KÉSÜL: SUKORÓ, FEHÉRVÁRI ÚT HRS.: 416. ÉPÍTTETŐ: SUKORÓ KÖSÉ ÖNKORMÁNYATA SUKORÓ, ÓVODA U. 2. Tartószerkezet. tervező: Tóth Attila
VASBETON VÁZ LINDAB BURKOLAT ACÉL KAPCSOLATI ELEMEK FEJLESZTÉSE
ACÉL KAPCSOLATI ELEMEK FEJLESZTÉSE TARTALOM 1. Előzmények, kiindulási adatok 2. Acél kapcsolati elemek leírása 2.1 Szelemenbakok 2.2 Falvázbakok 2.3 Eresz konzolok 2.4 Előtető konzolok 2.5 Kapu keretek
Szerkezeti kialakítások
Szerkezeti kialakítások A három rendszer komponens: Trapézlemez Vasbetonlemez Acélgerenda Szerkezeti kialakítások A négy alrendszer: 1 Vasbetonlemez Trapézlemez 2 Vasbetonlemez Trapézlemez 3 Vasbetonlemez
FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR
MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A
Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás
1 / 6 oldal Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás A kapcsolat kiindulási adatai 105.5 89 105.5 300 1. ábra A kapcsolat kialakítása Anyagminőség S355: f y = 355 N/mm 2 ; f u = 510 N/mm 2 ; ε = 0.81 Parciális
KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ
KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY engedélyezési terv szintű dokumentáció tartószerkezeti munkarészének elkészítése folyamatos konzultáció, az első konzultációnak a vázlattarv beadás előtt meg
04. 1:100 léptékű metszetek szabályai
04. 1:100 léptékű metszetek szabályai Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 1:100 lépték Mi az ábrázolás célja? Az épület
Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.
Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)
UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI
UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2. KÁBELVEZETÉS EGYENES
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