12. előadás: Az építőipari méretpontosságot befolyásoló tényezők II.
|
|
- Domokos Varga
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 12. előadás: Az építőipari méretpontosságot befolyásoló tényezők II. Földművek és természetes lejtős talajfelszín állékonysága Szabad rézsűk és földfalak állékonysága Valamely földművet feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem alakíthatók ki tetszőlegesen, hanem csak egy bizonyos, a földanyag belső ellenállásai által megszabott hajlásszöggel. A földművek e lejtős határfelületeit rézsűknek nevezzük; hajlásukat rendszerint vízszintessel bezárt szögük cotangensével jellemezzük; ρ=ctg β. ρ értékét olyan törtszám alakjában szokás felírni, melynek nevezőjében 4 van, pl. ρ=4/4, 6/4, 8/4 stb. Rézsűk határolják utak, vasutak, vízfolyások, csatornák, stb. töltéseit és bevágásait, a legtöbb munkagödröt. Ha a rézsűt meredekebbre építjük, mint azt a talajban rendelkezésre álló belső súrlódás és kohézió megengedi vagyis a földtömeg belsejében fellépő feszültségek elérik a törést okozó értékeket -, vagy pedig az eredetileg állékony rézsűt alkotó talaj belső ellenállásai pl. átázás következtében csökkennek -, rézsűcsúszás, szakadás, suvadás fog bekövetkezni, a rézsű földtömegének egy része leválik, lefelé és kifelé elmozdul. Lásd (Kézdi, 1975.) 2. ábrája alapján készült 1. ábrát. 1. ábra: Lesuvadt rézsű Ugyanilyen mozgások lépnek fel természetes lejtők, hegyoldalak esetében is. Állékonysági tényező: N c =c/hγ ahol c: kohézió γ: talaj térfogatsúlya h: csúszólap alsó és felső pontja közötti magasságkülönbség Függőleges földfalak állékonysága Függőleges földfalak állékonyság szempontjából külön tárgyalást igényelnek, részben a különleges határeset miatt, részben pedig munkagödrök falának állékonyságánál játszott fontos szerepük miatt. (Kézdi, 1975.) 37. ábrája alapján készült 2. ábra egy ilyen földfal metszetét mutatja. 12-1
2 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz 2. ábra: Talpponti és alámetsző csúszólap függőleges földfal esetén A földkiemelés során deformációk következnek be; a talaj felszíne a szakadozott vonalnak megfelelő helyzetet foglalja el. A felső térszín közelében a vonalkázott tartományban a talajban húzás lép fel, s végül húzási repedések keletkeznek. E repedések felléptét a talaj kiszáradásával járó zsugorodás csak még jobban elősegíti. A hőmérsékletváltozás és a csapadék ugyancsak hozzájárulnak a repedések növekedéséhez. A repedés következtében a belső ellenállások a felső szakaszon nem működnek, a csúszásnak ellenálló felület csökken, míg végül egy talpponti csúszólap mentén bekövetkezik a csúszás. Előfordulhat azonban alámetsző csúszólap is. Ha az altalaj puhább, mint a földfal, a h magasságú földtest súlyának hatására alaptörés következik be. Függőleges löszfalak nagy magasságig állékonyak, de csak akkor, ha nincs talajvíz és nem lép fel erózió. Löszben rézsűsen kiemelt bevágások, növényzet védelme nélkül gyorsan erodálódnak, mély eróziós csatornák, roskadások lépnek fel. Ezért az ilyen rézsűket csaknem függőleges határolásokkal célszerű kialakítani. Ez a megoldás nem akadályozza meg egyes kisebb földtömegek leszakadását, ezért a földfal lábánál padkát hagyunk. Mélyebb bevágásokat lépcsősen alakítunk ki. Az időtényező szerepe rézsűk állékonyságában Ha rézsűk állékonyságát mindig csak azok pillanatnyi helyzetében vizsgáljuk, akkor számos földmozgás létrejöttét nem tudjuk megmagyarázni. Az állékonyságot meghatározó külső és belső erők az idő függvényei. Az egyensúly mindig a mozgást előidéző és az azt akadályozó erők kedvezőtlen kombinációja mellett bomlik meg. A biztonsági tényezőkre tulajdonképpen minden eső és hóolvadás is kihat. Természetes lejtők esetén e jelenségek gyakran ismétlődtek már a múltban, ha tehát itt mozgások kezdődnek, akkor vagy valamilyen rendkívüli jelenség lépett fel, vagy pedig a nyírószilárdság lassan, fokozatosan csökkent. Ez következik be pl. mozaikos agyagoknál. (Kézdi, 1975.) Skempton londoni agyagban való rézsűcsúszás vizsgálati eredményei alapján közli, hogy egy 5-6 m magas függőleges földfal e talajban csak néhány hétig állékony. Ennyi idő múltán, különösebb időjárási hatások bekövetkezte nélkül, létrejön a suvadás. A ρ=8/4 hajlású rézsű évig, a ρ=12/4 hajlású mintegy 50 évig állékony. A természetes lejtők hajlása ritkán több 10%-nál. A rézsűk állékonyságát sok tényező befolyásolja. (Kézdi, 1975.) a rézsűk állékonyságát befolyásoló hatásokat táblázatosan foglalja össze, e táblázat információit az alábbi táblázatban közöljük. Kézdi szerint egy rézsű stabilitása sohasem jelent tisztán statikus problémát. A különböző hatások főleg az időtényező miatt dinamikus 12-2
3 szemléletet kívánnak meg, és sohasem nélkülözhetjük a természetben tett megfigyeléseket s a korábbi tapasztalatokat. Arra is rávilágítanak az e fejezetben mondottak, hogy az állékonysági vizsgálatokat sohasem lehet egységesíteni, szabványosítani. Minden egyes esetben a rétegződést, a víz különböző hatásait, a kivitel módját és időtartamát, a mozgási lehetőségeket figyelembe kell venni. Rézsük állékonyságát befolyásoló tényezők (Kézdi, 1975 alapján) I. Az atmoszferíliák fizikai hatásai A felszíni víz erodáló hatása A talajba beszivárgó csapadékvíz Felszín alatti vizek hatásai Nyugvó talajvíz Gravitációsan áramló víz Kapillárisan mozgó víz 2. Hőmérséklet hatása + víz Kiszáradás, zsugorodás Fagyhatás Hévforrások 3. Légmozgás Szél okozta erózió Koptató hatás II. Egyéb természeti hatások 1. A víz hatásai Élővíz erodáló hatása Nyugvó víz Folyó víz Hullámzó víz b. Források hatása 2. Kémiai hatások Báziscsere Egyéb kémiai hatások (kioldódás, kilúgozódás) kötőerő csökkenése 3. Tektonikai hatások Lassú kéregmozgások Földrengés 4. Biológiai hatások Állatok Növények Baktériumok III. Mesterséges beavatkozások Víznyomás előidézése Hidrosztatikus nyomás Pórusvíznyomás Csővezetékből talajba jutó víz 2. Terhelések hatása Önsúly Külső terhelés 3. Dinamikus hatások Túltömörítés Szilárdítás 4. Egyéb hatások a. Túltömörítés b. Szilárdítás Az altalaj mozgásait, deformációit kiváltó különleges hatások Rezgések hatása a talajra Földrengések hatására létrejövő, vagy mesterségesen létrehozott vibrációk a szerkezetek stabilitását és állagát sokféle módon veszélyeztetik. (Kézdi, Á ) szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy a rezgések lényegesen megváltoztatják a talajfizikai jellemzőket. Az alagútépítés és bányászati tevékenység okozta térszíni mozgások Az alagútépítés és a bányászati tevékenység következtében feszültségátrendeződés, talajmozgások jönnek létre. A fedőrétegek elmozdulnak, a megváltozott térszín új alakja egy térbeli kiterjedésű süllyedési teknő (süllyedési horpa) lesz. 12-3
4 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz Az alagútépítés és a bányászati tevékenység okozta térszíni mozgásokkal, és ezek következtében fellépő épületkárokkal többek között (Dr. Dulácska, E ) Épületvédelem az alagútépítés káros hatásai ellen, (Martos, F., 1967.) Bányakártan foglalkoznak. Az épületek, építmények tartószerkezetére ható járulékos erők és tanulmányozásuk esettanulmányok alapján A tartószerkezetre különböző erők hatnak. Ilyenek a tartókra helyezett terhek (felraktározott anyag, járműteher, hóteher, egy másik tartóról átadódó teher) és járulékos terhek, járulékos hatások. A járulékos hatások között (Bölcskei-Juhász 1965.) a következőket sorolja fel: A járulékos hatások olyan nem teher jellegű fizikai hatások, amelyek a teherhordó szerkezetekben igénybevételeket ébresztenek. Ilyenek a hőmérsékletváltozás, a támaszpontok mozgása, a zsugorodás, lassú alakváltozás, a szerkezet kivitelezésének pontatlanságából származó hatások, mozgások, stb. A járulékos hatások közül a mértékadó igénybevételek meghatározása során csak azokat kell figyelembe venni, amelyeknek a vizsgált szerkezet teherbírása szempontjából számottevő befolyásuk van. Az előzőekben az építmények altalaj mozgásaival és mozgást kiváltó hatásaival részletesen foglalkozunk. E fejezetben a járulékos hatásokkal, a járulékos erőkkel foglalkozunk, a szakirodalomban már közölt ismeretek mellett figyelembe véve a konkrét építőipari tapasztalatainkat és új vizsgálati eredményeket is. A téma ismertetésénél elsődlegesen (Dr. Kiss Antal 1981, 1983, 1984a, 1984b, 1988 és 1999) alapján, mintaként a Dunaújvárosi Gáztartály vizsgálata a Budapesti belvárosi Üzletközpont és a Paksi Atomerőmű építésirányítási, építésellenőrzési és vizsgálati mérései tapasztalatait értékeltük. A bevezetőben említett hordozott belső eltérések definíciója szerint az építési anyagok, szerkezetek belső és külső fizikai, kémiai, mechanikai okok miatt fellépő mozgásai, torzulásai is méretváltozást eredményezhetnek. A kitűzési, a geodéziai építésirányítási, az ellenőrző és vizsgálati mérési munkánál, a különböző hatásokra fellépő mozgások jelentősen befolyásolják a mérések eredményeit, mérési hibaként jelentkezve együtt tartalmazzák az építmény geometriai paramétereinek változását, és a mérést befolyásoló hatások eredményeit. Ezek különválasztására vizsgálatainknál az alábbi módon csoportosítottunk: A. A kérdéses objektum (a mérés tárgya) helyzetét, méreteit és alakját befolyásoló tényezők. B. A mérést befolyásoló tényezők. Az épületszerkezet és a technológiaegységek teherhordó, feltámasztószerkezetek mozgásainak, torzulásainak kiváltó okai: - az altalaj mozgások, - a felmenő szerkezet önsúlya, - külső centrikus és excentrikus erőhatások, szerelési erők, - hőmérséklet napi és évi változása, üzemi hő és dinamikus hatások, - építési anyagok állapotváltozása (pl. zsugorodás). A továbbiakban a szerelési sorrendnek, a kritikus technológiai egységek beállítása esetén a szerelési hőmérsékletnek és a szerelési erőknek tulajdonítuk fontosságot. 12-4
5 A Paksi Atomerőmű építése során a reaktortéri főhálózat és a reaktortéri kitűzési hálózat esetén, mivel ezek a vasbeton lemez-alapon, illetve az acélszerkezeten helyezkednek el, így e hálózatok a hőmérsékletváltozás függvényében szabályosan változtatják méretüket. Ezért az alappontok koordinátáit az idő koordináta mellett a hőmérsékleti koordinátával is ki kellett egészíteni. A dunaújvárosi gáztartály vizsgálati méréseinél a meteorológiai hatások vizsgálatával is részletesen foglalkoztunk. A meteorológiai hatások vizsgálatára azért volt szükség, hogy a részletméréseket megelőzően ismerjük a szerkezet viselkedését hő, illetve hősugárzás hatására. A vizsgálati időszakban nem voltak kiugró hőmérsékleti eltérések, ennek ellenére a meteorológiai hatások vizsgálata alapján határozhattuk meg a részletmérések végrehajtására legalkalmasabb időszakokat. A mellékletben +10 C-ra és borult időre jellemző adatokat közlünk. Az észlelt tapasztalataink alapján további felhasználásra még az alábbiakat közölhetjük: 1. A napsugárzás hatása feltűnően gyorsan vizsgálataink szerint már közel egy órán belül jelentkezik. 2. A gáztartály déli napsugárzás hatására északi irányba dől, és a pillérek sugárirányú ferdeségei mint építési hibák általában megegyeznek a napsütés hatására bekövetkező elmozdulások irányával. 3. A legfelső szinten a hő okozta maximális elmozdulásra 9 mm-t kaptunk 10 C hőmérséklet különbség és egész napos napsütés esetén. 4. Az átmérők változására eltérő értékeket kaptunk, az átlagos átmérő változás a hőtágulás következtében csak közel 1 mm-t tett ki. Több létesítménynél, így a Budapest Váci utca 18. alatti üzletközpont építésénél tapasztalt alaplemez torzulások az építés közben felmerülő egyenlőtlen terhelések excentrikus erőhatásai következtében léptek fel. A felmenő szerkezet torzulásait a szerelési erők, a szerkezetszerelés nem tervezett sorrendje szerinti végrehajtása következtében fellépő centrikus és excentrikus erőhatások okozhatják. 12-5
6 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz Irodalomjegyzék Tankönyvek, egyetemi jegyzetek, kézikönyvek, szakkönyvek - Bendefy L. (1953): Fejezetek a térképészeti földtan tárgyköréből Egyetemi jegyzet, Budapest, Dr. Bölcskei E. Dr. Juhász B. (1965): Szerkezetépítés Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Dulácska E. Fekete S. Varga L. (1982): Az altalja és az építmény kölcsönhatása Akadémiai Kiadó, Bp Dr. Dulácska E. (1982): Épületvédelem az alagútépítés káros hatásai ellen Műszaki Könyvkiadó, Bp Homoródi L. Biró P. (1967): Geofizika. Egyetemi jegyzet, Budapest, Martos F. (1967): Bányakártan Tankönyvkiadó, Bp Papp F. Kertész P. (1966): Geológia Tankönyvkiadó, Budapest, Rosivall F. (1965): Kinematika és kinetika Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Széchy K. (1952): Az altalaj mint építőanyag Közlekedési kiadó, Bp Völgyesi L. (1982): Geofizika Egyetemi jegyzet, Bp Tanulmányok, értekezések, publikációk, tudományos előadások - Ádám J. (1987): A műholdas Doppler-technika szerepe geodéziai alaphálózatunk továbbfejlesztésében Geodézia és Kartográfia, 1987/3. - Bendefy L. (1955): Szintezési alappontok időközi magasságváltozásának meghatározása Geofizikai közlöny, Biró P. (1977): A felszínmozgások vizsgálata és a Föld dinamikai folyamatai Geodézia és Kartográfia, Biró P. (1986): A nehézségi erőtér időbeli változásainak geodéziai hatása Akadémiai kiadó, Budapest, Botka L. Földváryné Varga M. Kertész Zs. Miskolczi L. (1985): Kéregmozgás-vizsgálati mikrohálózatok állandósítási kérdései Geodézia és Kartográfia, 1985/4. - Dr. Busics Gy. (1997): A GPS geodéziai alkalmazásáról Geodézia és Kartográfia, 1997/11. - Dede K. Miskolczi L. (1992): Detection of Vertical Deformations of a Large Building Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 36. No Gazsó M. Borza T. Fejes I. Busics Gy. (1992): A GPS mozgásvizsgálati program és földtani alapja Magyarországon Geodézia és Kartográfia, évf. 2.sz. - Iványi M: Stabilitási és szilárdsági jelenségek kölcsönhatása acélszerkezetek teherviselésében - A lemezhorpadás szerepe Doktori értekezés 2. kötet D/
7 - Dr. Joó I. (1996): A földfelszín magassági irányú mozgásai Magyarországon Geodézia és Kartográfia, 1996/4. - Dr. Joó I. (1998): Az SLR- és VLBI-mérések lemeztektonikai célú felhasználása Geodézia és Kartográfia, 1998/3. - Dr. Joó I. (1998): Magyarország függőleges irányú mozgásai Geodézia és Kartográfia, 1998/9. - Dr. Havasi I. (1993): Létesítmények mozgásvizsgálati pontrendszerének kialakítása Geodézia és Kartográfia, 1993/1. - Holéczy Gy. (1966): Külső hatások figyelembevétele magasépítmények építés közbeni ellenőrzésére Geodézia és Kartográfia, 1966/2. - Dr. Kiss A. (1981): Technológia tervezés nagy acélszerkezetek kitűzési és ellenőrzési munkáinál Geodéziai és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Kiss A.: Planirovanie geodezicseszkih rabot pri montazse sztal'nüh konsztrukcij Periodica Polytechnica. Ser. Civil Engineering p. - Dr. Kiss A. (1984 a.): A Paksi Atomerőmű speciális geodéziai ellenőrző mérési feladatai Geodézia és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Bp Kiss A (1984b): Deformation Measurement of the Localizing Tower under Overpressure of a Nuclear Power Station Proceedinges of International Symposium on Long-Term Observation of Concrete Structures Budapest, Dr. Kiss A. (1988): Járulékos tényezők szerepe az atomerőmű építés geometriai paramétereinek meghatározásánál Geodézia és Kartográfiai Egyesület rendezvényén tartott előadás Bp Dr. Kiss Antal (1999): Építési munka minőségét befolyásoló szerkezeti mozgások és deformációk vizsgálata Ph.D. doktori értekezés, Budapest, Mentes Gy. (1997): Folyamatos mérési módszerek geodinamikai, környezeti és ipari deformációk megfigyelésére Akadémiai doktori értekezés, Miskolczi L. Ódor K.: Rétegvíz használattal kapcsolatos függőleges felszíni elmozdulások vizsgálata Debrecen területén ÉKME Tudományos Közleményei XIII. k. - Dr. Rédey I. (1950): A geodézia geofizikai feltevései Térképészeti közlöny, Bp sz. különfüzete. - Dr. Rédey I. (1961): A geodéziai adatok időbeli változása ÉKME Tudományos közleményei, Bp VII. kötet 2. sz. - Dr. Somogyi J. (1984): Geodinamikai jelenségek és méréstechnikai vonatkozásaik Geodézia és Kartográfia, 1984/2. - Varga P. Bányai L. (1992): A föld belső szerkezete és dinamikája Geodézia és Kartográfia. 1992/2. - Dr. Völgyesi L. (1996): A geoid időbeli változása a tengerszint-változások alapján Geodézia és Kartográfia, 1996/
Épületszerkezeti mozgások, deformációk, hordozott belső eltérések kiváltó okai, hatásmechanizmusuk (Dr. Kiss Antal Ph.D értekezése alapján)
2. témakör: Az építőipari méretpontosságot befolyásoló tényezők Épületszerkezeti mozgások, deformációk, hordozott belső eltérések kiváltó okai, hatásmechanizmusuk (Dr. Kiss Antal Ph.D értekezése alapján)
Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei
24. terepmagasság térszín hajlása vízszintek Geometriai adatok réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei a d =a nom + a a: az egyes konkrét szerkezetekre vonatkozó
Előregyártott fal számítás Adatbev.
Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs
Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig
SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása
A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint
A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek
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
Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán
Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 5 V. AZ ALAPTESTEk ÁLLÉkONYSÁgÁNAk A vizsgálata 1. TALAJTÖRÉSSEL, felúszással, ELCSÚSZÁSSAL, felbillenéssel SZEMbENI biztonság Az épületek, létesítmények állékonyságának
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek
A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM
A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett
Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái
Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Alapozások kitűzése Pillérek kitűzése és beállítása Kis alapterületű, magas építmények kitűzése és építés közbeni ellenőrző mérése Földön szerelt Végleges
Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.
2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk
Mérnökgeodézia. A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok
Mérnökgeodézia A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok Kapcsolódó jogszabályok Főbb jogszabályok Építési törvény (Étv) Földmérési törvény
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.
Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának
Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex)
Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex) 2014. március 20. Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.
Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Projekt Dátum : 0..005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Földrengés számítás : Ellenőrzési
TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens
TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Terhek térbeli megoszlása Terhek lefutása Terhek
MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET
MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének
KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA
KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 2017. január 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.
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
Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.
Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás
Konszolidáció-számítás Adatbev.
Tarcsai út. 57/8 - Budapest Konszolidáció-számítás Adatbev. Projekt Dátum : 7.0.0 Beállítások Cseh Köztársaság - régi szabvány CSN (7 00, 7 00, 7 007) Süllyedés Számítási módszer : Érintett zóna korlátozása
Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések
Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,
5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK
5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK
Súlytámfal ellenőrzése
3. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Súlytámfal ellenőrzése Program: Súlytámfal Fájl: Demo_manual_03.gtz Ebben a fejezetben egy meglévő súlytámfal számítását mutatjuk be állandó és rendkívüli
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
Mikrocölöp alapozás ellenőrzése
36. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2017. június Mikrocölöp alapozás ellenőrzése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_en_36.gsp Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja, egy mikrocölöp alapozás ellenőrzésének
TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.
TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Szerkezetek teherbírásának
tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,
Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet
IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő
IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak
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
SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ
SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó
Tartószerkezetek modellezése
Tartószerkezetek modellezése 16.,18. elıadás Repedések falazott falakban 1 Tartalom A falazott szerkezetek méretezési módja A falazat viselkedése, repedései Repedések falazott szerkezetekben Falazatok
M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS
1 M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás térségében WOLF ÁKOS 2 HELYSZÍN HELYSZÍN 3 TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGYI PIHENŐ ÉRD DIÓSD ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS 4 1993. október 5. ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS
Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen
Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom
1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése.
1. előadás: A mérnökgeodézia alapfogalmai 1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése. A mérnökgeodézia
Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése
Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése okl. faip. mérnök - szerkezettervező Előadásvázlat Bevezetés, a statikai tervezés alapjai, eszközei Az EuroCode szabványok rendszere Bemutató számítás
STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a
Kardos László okl. építőmérnök 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP-6.1.4.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című
Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.
10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését
KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén
KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.
Talajmechanika. Aradi László
Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex
Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:
Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok
A.2. Acélszerkezetek határállapotai
A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)
MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak
Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin
Függőleges mozgások a légkörben Dr. Lakotár Katalin A függőleges légmozgások keletkezése -mozgó levegőrészecske pályája változatos görbe függőlegestől a vízszintesen át : azonos irányú közel vízszintes
Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra
Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.
MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár
MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
1. gyakorlat: Feladat kiadás, terepbejárás
1. gyakorlat: Feladat kiadás, terepbejárás 1. gyakorlat: Feladat kiadás, terepbejárás A gyakorlathoz szükséges felszerelés csapatonként: - 2 db 50 m-es mérőszalag - kalapács, hilti szög A gyakorlat tartalma:
MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt.
MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, 2015. június 10-11. Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt. Monitoring Monitoring Időszakonként ismétlődő ellenőrzés Megfigyelés:
A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés
A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés Építésirányítási feladatok Kitűzési terv: a tervezési térkép másolatán Az elkészítése a tervező felelőssége Nehézségek: Gyakorlatban a geodéta bogarássza
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ SMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 2 pont Az alábbi igaz vagy hamis állítások közül válassza ki a
Alépítményi és felszíni vízelvezetések
Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások
A mélyépítési munkák elıkészítése
A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE
MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes
W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.
Ha az erő és az elmozdulás egymásra merőleges, akkor fizikai értelemben nem történik munkavégzés. Pl.: ha egy táskát függőlegesen tartunk, és úgy sétálunk, akkor sem a tartóerő, sem a nehézségi erő nem
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.
GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK
GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,
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
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Terhek és hatások 4. előadás Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016. 04. 08. 1 Rekonstrukciós szakmérnöki
A falra ható nyomás (1 m széles sávon) a háromszög területével egyenlő
8/B tétel Önt munkaadója támfal építésével bízza meg. Ezzel kapcsolatban ismertesse a támfalra ható erőket, a támfal típusokat a támfalak építéséhez felhasználható anyagok körét és jellemzőiket! Az építés
Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai
Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba
Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint
Síkalapozások Rekonstrukciós szakmérnöki képzés Takács Attila BME Geotechnikai Tanszék Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint 2. Tartószerkezeti Eurocode-ok 3. Tervezési eljárások Számításon alapuló
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Terhek és hatások 3. előadás Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György 1 2 1 Kérdés 1: Miben más a földrengés, mint a többi rendkívüli hatás? Kérdés 2: rendkívüli hatás-e
Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban
Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 1 Rekonstrukciós
A talajok összenyomódásának vizsgálata
A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben
Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
Dr. Móczár Balázs 1 A z e l ő a d á s c é l j a MSZ EN 1997-1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása
GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI
GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI Wolf Ákos Mechanikai állapotjellemzők és egyenletek 2 X A X 3 normál- és 3 nyírófeszültség a hasáb oldalain Y A x y z xy yz zx Z A Y Z ZX YZ A
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem
Talajmechanika II. ZH (1)
Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta
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
A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai. Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.
A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai A csomagolást érő igénybevételek Fizikai igénybevételek Mechanikai igénybevételek Klimatikus igénybevételek Kémiai igénybevételek Biológiai tényezők
Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp p. 1993
Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 832. p. 1993 Butzer, K.: A földfelszín formakincse. - Gondolat Kiadó, Bp. 519. p. 1986 Ajánlott irodalom: Jakucs L.: Általános
Mérések állítható hajlásszögű lejtőn
A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra
Vizsgálati eredmények értelmezése
Vizsgálati eredmények értelmezése Egyszerű mechanikai vizsgálatok Feladat: töltésépítésre alkalmasnak ítélt talajok mechanikai jellemzőinek vizsgálata Adottak: Proktor vizsgálat eredményei, szemeloszlás,
Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal
Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal 1375 jelő elemek és vízszintes felszín esetén BBA-engedély ÁKMI-engedély térszíni terhelés belsı súrlódási szög ϕ h [ ] 25 40 25 40 q [kpa] térfogatsúly γ h
- 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
2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek
2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:
Alapozások (folytatás)
Alapozások (folytatás) Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 Szerkezetváltozatok Sávalapok Helyszíni pontalapok Pontalapok
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.
Töltésalapozások tervezése II.
Töltésalapozások tervezése II. Talajmechanikai problémák 2 alaptörés állékonyságvesztés vastag gyenge altalaj deformációk, elmozdulások nagymértékű, egyenlőtlen, időben elhúzódó süllyedés szétcsúszás vastag
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
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?
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs
Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig
Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány
Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása
Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása
13. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2013. árilis Egyedi cölö függőleges teherbírásának számítása Program: Fájl: Cölö Demo_manual_13.gi Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja, egy egyedi cölö függőleges
Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai
Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,
Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében. SZAKMAI NAP Budapest, október 25.
Különleges vízszigetelések a környezetvédelem jegyében SZAKMAI NAP Budapest, 2010. október 25. 2 Vízszigetelési hiányosságokból adódó épület- és építménykárok BEVEZETŐ ELŐADÁS Dr. H. Baráti Ilona Épületeket
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége
BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika
Lemez- és gerendaalapok méretezése
Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén
Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására
Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek
A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN
A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő
PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE
PÉLÁ ERŐTÖRVÉNYERE Szabad erők: erőtörvénnyel megadhatók, általában nem függenek a test mozgásállapotától (sebességtől, gyorsulástól) Példák: nehézségi erő, súrlódási erők, rugalmas erők, felhajtóerők,