VÁZPILLÉREK MEGERŐSTÉSE VASBETON KÖPENYEZÉSSEL
|
|
- Márton Kelemen
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 VÁZPILLÉREK MEGERŐSTÉSE VASBETON KÖPENYEZÉSSEL Bódi István * - Madaras Botond ** RÖVID KIVONAT A Budapest belvárosában épült műemlék banképült teljes rekonstrukciója során lehetőség nyílt a vasbeton köpenyezéssel erősített acél vázpillérek erőtani vizsgálatára. A méréssorozattal az építés folyamatát végigkövettük, vizsgálva a köpenyezés hatékonyságát, ill. a köpeny zsugorodásának hatását is. 1.BEVEZETÉS Az épületrekonstrukciók, átépítések során a teherhordó falak, pillérek szükséges fokú megerősítése leggyakrabban utólagos köpenyezéssel oldható meg. A Budapest belvárosában, mintegy 70 éve épült műemlék épület közelmúltban végzett teljes felújítása során lehetőség nyílt a lecsupaszított acél vázszerkezet köpenyezésének erőtani vizsgálatára, követve az építés folyamatát. A Szabadság tér déli oldalán álló, 12 szintes - műemlék - banképület teljes körű rekonstrukciója a közelmúltban kezdődött meg. A 90-es évek utolsó harmadára az akkor már üzemen kívüli épület műszaki állapota erősen leromlott, ezért az épület új tulajdonosa a teljes felújítás és a funkcionálisan indokolt részleges átépítés mellett döntött. A felújítás szerkezeti különlegességét elsősorban az adta, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), csak a merevbetétes acél vázszerkezet bauxitbeton részeit engedte elbontani, ugyanakkor kötelezte a beruházót a - műemléknek nyilvánított acél váz megtartására. A bemutatott helyzet megteremtette a lehetőséget az utólagosan köpenyezéssel megerősített vázszerkezet oszlopainak helyszíni vizsgálatára, mellyel nyomon követhető az oszlopok erőtani viselkedése a szintenkénti markáns teherlépcsők ismeretében. 2. VIZSGÁLATI CÉLOK A bemutatott helyzet megteremtette a lehetőséget az utólagosan köpenyezéssel megerősített vázszerkezet oszlopainak helyszíni vizsgálatára, mellyel nyomon követhető az oszlopok erőtani viselkedése a szintenkénti markáns teherlépcsők ismeretében. Az építés folyamatát végigkísérő vizsgálat alapvető céljait az alábbi főbb pontokban határoztuk meg: * okl. építőmérnök, PhD, egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke ** okl. építőmérnök, Terraplan Kft. 29
2 Merev acélbetétek alakváltozás vizsgálata, követve az építés folyamatát Köpenyezés hatékonyságának vizsgálata Eredeti oszlopkeresztmetszet és az új köpenyezés együttdolgozásának ellenőrzése Vizsgálati módszer elemzése, az alkalmazás lehetőségeinek és korlátainak meghatározása A vizsgálat szempontjából kiemelt fontosságú az a tény, hogy az épület szerkezeti váza jól áttekinthető, lehetővé téve az igénybevételek szükséges pontosságú meghatározását. 3. AZ ÉPÜLET RÖVID BEMUTATÁSA A banképület az 1930-as évek végén épült, - akkor - modern szerkezeti kialakítással. A két pinceszint, alagsor és a földszint fölött 8 emeletet alakítottak ki, a felső szinteket visszalépcsőzve. Az alaprajzilag U alakú épület terepszint alatti szerkezeti elemei az építéskori előírások figyelembevételével portlandcement adagolással épültek, az első emelettől felfelé bauxitbetont használtak. A tervezett átalakítás jelentősen érinti az alsóbb szinteket is, ezek részletes bemutatásával jelen cikk nem foglalkozik (az alsóbb szinteken végzett átalakítások a felszerkezet pilléreinek erőjátékát érdemben nem befolyásolják). A meglévő eredeti tervlapok átgondolt, praktikus szerkezetről tanúskodnak. Az acél váz pilléreit melegen hengerelt szelvényekből alakították ki, szegecselt kapcsolatokkal. A födém főtartói változó keresztmetszeti tényezőjű I240 szelvények (helyenként övlemezzel erősítve), a fiók és permtartók kisebb, I120, ill. I180 szelvények. Az épület tartószerkezeti rendszere viszonylag könnyen áttekinthető, szabályos raszterű, ennek a vizsgálat szempontjából is kiemelt szerepe van, ugyanis a vizsgált oszlopok terhelése pontosan (és egyszerűen) számítható, mind numerikus, mind analitikus módszerekkel (az épület általános szinti alaprajzi kialakítását mutatja be az 1. ábra). A tervezés fázisában folytatott előzetes vizsgálatok a felszerkezet bauxitbeton elemeinek igen rossz állapotát mutatták: a gyenge, fészkes betonkéregben a betonacélok erőteljes korróziója megindult, az eredeti állapotban történő rekonstrukció nem volt lehetséges. A szerkezet műemlék jellege miatt a rehabilitációt csak a vázszerkezet megtartásával engedélyezték, oly módon, hogy a pillérek keresztmetszeti méretét nem lehetett növelni. A tervezett rekonstrukció a teljes felszerkezeten a bauxitbeton eltávolítását igényelte, azaz a födémmezők mellett bontani kellett a pillérek, gerendák betonját, valamint a vasbeton falakat egyaránt. Az átalakítás természetszerűleg a szerkezet merevítése nélkül nem volt lehetséges, így a bontás megkezdése előtt méretezett rácsos acél merevítő tornyok készültek a szerkezeti raszterhez igazodóan. A merevítés elkészültét követően megkezdődött a bontás, amit 2003 őszén befejeztek. Az épület bontást követő állapotát mutatja az 1. kép. 30
3 1. kép Az acél vázszerkezet képe A beton részek eltávolítását követő építési munka során a meglévő vázszerkezet monolit vasbeton köpenyezést kapott, a födémek vasbeton lemezként készültek. Tűzvédelmi és hanggátlási okok miatt az eredetileg cm vastag lemezek helyett 20 cm vastag mezők készültek, jelentősen megnövelve ezzel a szerkezet össztömegét. A raszterpontokba bekötő acél vázgerendák az eredeti szerkezettel analóg módon merevbetétes főtartóként kialakítottak. 4. VÁZPILLÉREK VIZSGÁLATA 4.1. Mérési módszer ismertetése, alapfeltevések A vizsgálati cél kitűzését követően kiemelt fontosságú volt a vizsgálati módszer helyes megválasztása. A köpenyezés hatékonyságának vizsgálata elméletben ugyan több módszerrel is lehetséges, ezek logikailag a két alábbi csoportba sorolhatók: 1. Közvetlen mérés a köpenyen 2. Közvetett mérés a megerősített szerkezeten A közvetlen mérés - ami a legkézenfekvőbbnek tűnik bizonyos esetekben egyértelműen célravezetőbb megoldásnak mutatkozik. Acélszerkezetű köpenyezés esetén a mérés közvetlenül a köpenyen végezhető, ez által a feszültségek (alakváltozások) viszonylag pontosan követhetők. Vasbeton köpenyezés esetén a feladat bonyolultabbá válik. Eben az esetben is lehetőség van a közvetlen mérésre, azonban a betonszerkezeteken elvégzett nyúlásmérésből a feszültségre közvetlenül következtetni nem lehet (a beton rugalmassági modulusa nem ismert, ill. időben változik, a meghatározása nehézkes - és főképp pontatlan), valamint a mérés bázispontjait is csak a 31
4 zsalu eltávolítását követően lehet megkezdeni (nyúlásmérő bélyeget, induktív adót, stb. sem lehet elhelyezni betonozás előtt). A vázolt nehézségek miatt a vizsgálatokat a közvetett módszerrel végeztük Ennek lényegi lépései az alábbiak: A betonozás (vasszerelés) megkezdése előtt 100 mm bázistávolsággal a merevbetétbe sajtolt acélgolyó végpontokat helyeztünk el a pilléreken, melyeken az alakváltozás Pfender típusú mechanikus mérőórával (mérési pontosság: 10-3 mm) követhető. A mérési pontokon a köpenyezésen kisméretű kirekesztést készítettünk, a mérések akadálytalan elvégzéséhez. A kirekesztések mérete a teljes keresztmetszethez viszonyítva nem jelentős, várhatóan jelentős pontatlanságot nem eredményez. A bázispontokon az építést követve teherlépcsőnként meghatározható a merevbetét alakváltozása. A mérési módszer előnyeként említhető, hogy a merevbetét alakváltozásának ismeretében a feszültségek (és így az erők) pontosan számíthatók. A pilléren a normálerő teljes értéke a már említett egyszerű raszter miatt szintén kis hibával számítható, ezen adatok ismeretében a köpenyezésben fellépő normálerő ismert. A vizsgálatok a szerkezet - megerősítés speciális esetét tükrözték; azt a ritkán előforduló megoldást, amikor a megerősítendő elem gyakorlatilag teljes mértékben tehermentesíthető, valamint biztosított a köpenyezés közvetlen terhelése és a szelvények feltételezhető együttdolgozása. A megerősítendő pillér kihasználtságának igen komoly szerepe van a megerősítés hatékonyságában. Általánosságban elfogadható, hogy törési határállapotban lévő szerkezetet erősíteni érdemben nem lehet, ebben az esetben inkább kiváltásról (függetlenül teherviselő szerkezet létrehozásáról) kell gondoskodni. Mivel a kihasználtság hatása elemi módszerekkel nehezen vehető figyelembe, munkahipotézisként elfogadtuk Dulácska közelítését, amely szerint a vasbeton köpeny és a hosszvasalás hatását csökkentő tényezővel (α)8vehetjük figyelembe, ezt a tényezőt (az eredeti állapotú) pillér kihasználtsági fokának (η)8függvényében adhatjuk meg. A csökkentő tényező értéke: α = 1 η, ahol: η = N N sd,0 Rd, α( η ) η 1. ábra Az α csökkentő tényező 1 32
5 A diagram szerint jelen megerősítés vizsgálatakor élhetünk az α 1,0 feltételezéssel (a megerősítés hatásfoka ekkor maximális) Mérési pontok kiválasztása A mérési helyek kiválasztásakor fő szempont volt, hogy a terhelő mező és így a terhelés pontosan számítható legyen, ezért a merevítő tornyok és leendő falak közvetlen környezetét el kellett kerülni. A földszinti kiváltógerendára terhelő oszlopok erőjátéka szintén bizonytalan (fölöttük is készül kiváltás az új szerkezetben), ezért az itt végzett mérések, csak a feltételezett számítási modell kontrollálására használhatók. A köpenyezés, valamint az acélszelvény együttdolgozását olyan oszlopokon vizsgáltuk, amelyek közvetlenül futnak le a földszintig. A vizsgált pilléreken több mérési pontot alakítottunk ki, egyrészt az esetlegesen megsemmisülő mérési pontok miatt, másrészt az egyes mérések kontrollálására. A mérési helyek oszlopközépen voltak, aminek a praktikus (kényelmi) okokon túlmutatóan az az oka, hogy szelvényeken várható nyomatéki nullpont eben a magasságban van, így ennek a hatása leginkább itt küszöbölhető ki (a hajlítónyomatékok követése túl sok bizonytalanságot okozna a számítás során). A szerkezet kezdeti nullmérését a szelvények betonozását megelőzően végeztük, ezt követően az elkészült vasalásban kirekesztést (hőszigetelő hab ablak) készítettünk. 2. ábra Oszlopkeresztmetszetek kialakítása a mérési pontokkal 33
6 2. és 3. kép Mérési pont a pilléren, betonozás előtt, majd azt követően Ezzel az eljárással a beton zsugorodásának a hatása is figyelembe vehető közvetlenül a betonozástól kezdődően (ezen a szinten az oszlopok tervezett szilárdsági osztálya C30, a bedolgozhatóság miatt egységesen öntömörödő betonnal készülnek). A pilléren kialakított mérési helyeket mutatja a 2. ábra, valamint az 1. és 2. kép Mérési adatok Az építés során az elhelyezett mérési pontokon folyamatosan végeztük a nyúlásmérést. A leolvasott értékeket a mindenkori hőmérséklettel javítottuk. Az első emeleti pilléreken a födém betonozását követően csak a 4. emelet fölötti födém elkészültét követően lehetett méréseket végezni, ugyanis az addig benntartott dúcolat a mérési eredményeket komolyan befolyásolta volna. A bemutatott táblázat 1 6 mérési időpontjaiban a pillér terheletlen volt, ekkor a beton zsugorodásának hatását vizsgáltuk, míg a 7 9 időpontokban a már terhelt szerkezet alakváltozásait lehetett ellenőrizni. A mérési pontok elhelyezése és az utolsó elvégzett mérések között mintegy 6 hónap telt el. Ezt követően a szerkezetkész épületben megkezdődött a feltöltések, burkolati rétegek, valamint kitöltő falazatok készítése, ami a terhek követését gyakorlatilag lehetetlenné tette, ugyanakkor eddig az időpontig megvolt a lehetőség a pontosabb elemzésre. 34
7 FESZÜLTSÉG AZ ACÉLBETÉTBEN (MÉRT, M1 PONT) N/mm FESZÜLTSÉG IDŐPONT N/mm2 FESZÜLTSÉG A BETONBAN (SZÁM., M1 PONT) IDŐPONT FESZÜLTSÉG 3. és 4. ábra Feszültségek az M1 mérési helyen (acélbetét, beton). A mérési adatok alapján a vizsgált helyen a szelvények alkotóelemeiben a feszültséget diagramos formában megadtuk. A merevbetétben (és betonacélban) a feszültség közvetlenül a mért alakváltozásból számítható, a beton köpenyben a feszültséget az alábbi módon lehet meghatározni: a pillér számított terheléséből levonva az acélbetétekben ébredő erőt, a feszültség közvetlenül számítható (a keresztmetszeti adatok ismeretében). 5. MÉRÉSI ADATOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉS A mérési eredményekből képzett diagrammok vizsgálata alapján a köpenyezés erőtani viselkedésének karakterisztikájáról az alábbi fő megállapítások tehetők: 1. A betonozást követő időpontban, terheletlen pillér esetén a beton zsugorodásának hatására a merevbetétben nyomófeszültség ébred. Ennek nagysága a vizsgált pillérek esetében 2 15 N/mm 2 nagyságrendű, ingadozását feltételezhetően a mérési pontatlanság is befolyásolja. 2. A betonozást követő 3. napon bekövetkező markáns változás arra utal, hogy: a.) A szerkezetben a zsugorodási feszültségek hatására repedések képződhetnek, leépítve a feszültséget. 35
8 b.) Az acélbetét és a köpeny között fellépő kapcsolati feszültségek miatt kismértékű relatív elmozdulás következik be, ekkor a feszültségcsökkenést a megcsúszás okozza (különösen igaz lehet ez az összetett, ugyanakkor mégis sima felületű merevbetéten). Természetszerűleg a két hatás együttes bekövetkezése is előfordulhat. 3. A teherlépcsők felhordását követően mind a köpenyezésben, mind a merevbetétben jól követhető a feszültségek növekedése. Egyes teherlépcsők felhordása után mechanikailag nehezen magyarázhatóan a mért deformáció csökkent, ezt a mérés pontatlanságaként kell elkönyvelni. A mintegy féléves vizsgálati időszakban az épületben elvégzett mérések a tervezett köpenyezés viselkedésének vizsgálatára lehetőséget adtak. Az alkalmazott mérési módszer a kisebb pontatlanságok mellett is a vizsgálat szempontjából megfelelőnek bizonyult, a főbb tendenciák követhetőek voltak. Gyakorlati (tervezési) szempontból kiemelt fontosságú, hogy a - jobb híján feltételezett együttdolgozás a köpeny és a szelvény között közel teljesnek mondható. A korábbi kétségek fő oka az volt, hogy komoly betontechológiai nehézséget jelenthet egy meglehetősen összetett, osztott szelvényű merevbetétes, mindemellett kis keresztmetszetű pillér kibetonozása, azonban az alkalmazott öntömörödő beton megfelelő tulajdonságokat mutatott. (A megfelelő tömörség a vizsgálatokhoz kialakított kirekesztéseknél is megfigyelhető volt.) Kiemelt fontosságú az a tény, hogy a mért adatokból képzett feszültségek jó közelítéssel azonosak egy együttdolgozó, merev acélbetétes pillérével (az eltérés a 15%- ot nem haladja meg!), azaz a köpenyezés erőjátéka az elemi szilárdságtani megfontolások alapján számítottakhoz hasonlóan modellezhető, amennyiben a megerősítendő szerkezet teljes feszültség-mentesítése biztosítható a köpenyezés megkezdése előtt. Ez természetesen csak abban az esetben teljesülhet, amennyiben az együttdolgozás megvalósul és a köpeny is közvetlenül terhelt. HIVATKOZÁSOK [1] Dulácska E.: Téglából falazott szerkezetek statikai vizsgálata és megerősítése. A Mérnöki Kamara kiskönyvtára Tartószerkezeti Tagozat, Tervezési Segédlet Sorozat TT TS1 (1998) [2] Kerkeni, N. - Hegger, J.: Bemessung von spritzbetonverstärken Stahlbetonstützen unter beliebiger Belastung. Beton - und Stahlbetonbau 96, 2001/ old. [3] Eibl, J. - Bachmann, H.: Nachträgliche Verstarkung von Stahlbetonbauteilen mit Spritzbeton. Beton und Stahlbetonbau 85, 1990/ old. és 1990/ old. [4] MI Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata Műszaki Irányelv 36
VASBETON KÖPENYEZÉSSEL MEGEROSÍTETT TÉGLAPILLÉREK MODELLEZÉSE
VASBETON KÖPENYEZÉSSEL MEGEROSÍTETT TÉGLAPILLÉREK MODELLEZÉSE Bódi István * Madaras Botond ** RÖVID KIVONAT E cikkben a vasbeton köpenyezéssel megerosített téglapillérek teherbírását meghatározó jellemzo
Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet
Hatvani Jenő Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09. Az előadás témái Bemutatom a tégla-
Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint
Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?
STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.
K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,
Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése
1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)
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
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
EC4 számítási alapok,
Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4
BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET. Budapest, X. ker. Kápolna u. 2.
BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET Budapest, X. ker. Kápolna u. 2. TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Statikus tervező MŰSZAKI LEÍRÁS 1.0 Általános rész Jelen statikai műszaki
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...
Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése
Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése
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
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)
építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16
a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos
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 MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez
TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS a Budapest, II. Szeréna út 36. alatti épület kiviteli terveihez 2016. július 1. Előzmények, általános leírás A tervezett épület egy teljesen új szerkezetekkel épülő pince,
FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK SZAKMÉRNÖKI ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos födémek:
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
SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV
SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ TERÜLETI VÉDŐNŐI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA 1145
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
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
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
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
A REPEDÉSTÁGASSÁG KÖZELÍTŐ ELLENŐRZÉSÉNEK PONTOSÍTÁSA AZ EUROCODE FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Visnovitz György Kollár László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)
TERVEZŐI NYILATKOZAT 1 Építtető: Balatonboglár Városi Önkormányzat 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11. Építés helye: 8630 Balatonboglár, Attila u. Hrsz 423 Tervezett szerkezet: Ravatalozó épület Vezető
FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE
FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK Csapos gerendafödém megerősítése A, B keresztmetszetek; C hosszmetszet a felfekvésnél; D alternatív km; E, F igényesebb födém megerősítése (kereszt- és hosszmetszet)
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban
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
BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi
Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.
Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok 2010. május 07. Használhatósági határállapotok Használhatósági (használati) határállapotok: a normálfeszültségek korlátozása a repedezettség ellenırzése
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció ALÁÍRÓ LAP
Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció Lakóépület Épület címe: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 43. hrsz:1056/14 Tervező: Kiszugló Kft. Mérnöki Iroda 1149 Budapest, Róna utca 113. Budapest, 2019. június
- 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
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:
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
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
Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció
Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció Lakóépület Épület címe: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 43. hrsz:1056/14 Tervező: Kiszugló Kft. Mérnöki Iroda 1149 Budapest, Róna utca 113. Budapest, 2019. június
54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
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
- 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
Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ
Öszvérszerkezetek 3. előadás Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ készítette: 2016.10.28. Tartalom Öszvér gerendák kifordulása
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János 2012.10.11. Vasbeton külpontos nyomása Az eső ágú σ-ε diagram miatt elvileg minden egyes esethez külön kell meghatározni a szélső szál összenyomódását.
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK
Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos
A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA
A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:
Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás
tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés
Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:
Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott oszlopok ellenőrzése: A beton által felvehető nyomóerő: N cd = A ctot f cd Az acélbetétek által felvehető nyomóerő: N sd = A s f yd -
6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása
A betonszilárdság gyakorlati figyelembevételének lehetôsége vasalt falak, vagy pillérek esetén reálisan C értékig terjedhet. A teherviselô falak záradékaként, a födémek a bekötési szintjén koszorúgerendát
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
FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR
MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Budapest, BVSC klubépület meglévő vasbeton födém vasalásának vizsgálatáról
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Budapest, BVSC klubépület meglévő vasbeton födém vasalásának vizsgálatáról Megbízó: Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület. 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Dr. Salem G.
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
SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM
SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM 10-es, BAKONYTHERM 12-es nyílásáthidalókra MEGRENDELŐ: Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út. A SZÁMÍTÁST KÉSZÍTETTE: Mérnök-Mátrix Bt. 9022 Győr, Árpád
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
Schöck Isokorb D típus
Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Többtámaszú födémmezőknél alkalmazható. Pozítív és negatív nyomatékot és nyíróerőt képes felvenni. 89 Elemek elhelyezése Beépítési részletek típus 1 -CV50 típus
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
Miért kell megerősítést végezni?
Megerősítések okai Megerősítések okai Szerkezetek megerősítése szálerősítésű polimerekkel SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSÉNEK OKAI Prof. Balázs L. György Miért kell megerősítést végezni? 1/75 4/75 3/75 Megerősítések
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés
TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre
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
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:
Építészettörténet Örökségvédelem
Örökségvédelem VIII. Vasbeton szerkezetek 2. Dr. Déry Attila VIII. előadás 01 VII. 4. Korai gerendás és elemes szerkezetek a kísérletezés útjai Dr. Déry Attila VIII. előadás 02 A fejlesztés lehetőségei:
VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS
Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet
El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő
El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el
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.
Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról
Tájékoztató az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Záróvizsga lebonyolítása magasépítési (statikus) szakirányú hallgatók részére A záróvizsga két fő részből
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.
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
Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése
Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett
Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/
Vasalttalaj hídfők Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Az előadás 1. Hagyományos hídfő kialakítások régen és most 2. Első hazai
ISOTEQ PROFESSIONAL FÖDÉMELEM BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA
ISOTEQ PROFESSIONAL FÖDÉMELEM BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA A TEMÉK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA: ISOTEQ BLOCK KFT. WWW.ISOTEQ.HU Tel HU: (+36 30) 405 3653 Tel International: (+36 30) 525 1181 Fax: (+36 72) 525 394
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
Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve. Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ:
Pápa, Belső-Várkert 6406 hrsz. Kávézó építési engedélyezési terve Tartószerkezeti műszaki leírás ÉPÍTTETŐ: 8500 Pápa Fő utca 5. TERVEZŐK: TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET, ZÖLDFELÜLETEK Pagony Táj- és Kertépítész
Megerősítés dübelezett acélszalagokkal
Megerősítés dübelezett acélszalagokkal Vasbetonszerkezetek megerősítése történhet dübelekkel rögzített acélszalagok felerősítésével a szerkezet húzott zónájában. A húzóerőt ekkor az acélszalag a szerkezetben
1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!
1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható
TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
Kardos László okl. építőmérnök 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS A TOP-6.1.4.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című
Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok
Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok Szép János A tartószerkezeti méretezés alapjai Tartószerkezetekkel szemben támasztott követelmények: A hatásokkal (terhekkel) szembeni ellenállóképesség
Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61.
Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61. SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. A SZERKEZET ALAPVETŐ RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA Megbízó Iváncsa,
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
1. Bevezetés Falazott szerkezetek Tartalom Megnevezések, fal típusok Anyagok Mechanikai jellemzők 1 Falazott szerkezetek alkalmazási területei: 20. század: alacsony és középmagas épületek kb. 100 évvel
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
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
PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. Szombathely, Szövő u. 3. / Kőszeg, Alsó krt. 39. TEL: 06-70-3350-548 bukits.zoltan@gmail.com Perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és bővítése Szerkezeti
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok
Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet
Schöck Isokorb T D típus
Folyamatos födémmezőkhöz. Pozitív és negatív nyomaték és nyíróerők felvételére. I Schöck Isokorb vasbeton szerkezetekhez/hu/2019.1/augusztus 79 Elemek elhelyezése Beépítési részletek DL típus DL típus
Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ
Öszvérszerkezetek 3. előadás Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ készítette: 2018.11.08. Tartalom Öszvér gerendák kifordulása
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.
Schöck Isokorb Q, Q-VV
Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.
Műemlékünk, a Margit híd rekonstrukciójának tervezése A mederhíd felszerkezeteinek tervezése
MSc M é r n ö k i T e r v e z ő és T a n á c s a d ó Kft. Mérnöki és konzultánsi tevékenység Híd-,torony- és egyéb tartószerkezetek tervezése, szakértői tevékenység Műemlékünk, a Margit híd rekonstrukciójának
E-gerendás födém tervezési segédlete
E-gerendás födém tervezési segédlete 1 Teherbírás ellenőrzése A feszített vasbetongerendákkal tervezett födémek teherbírását az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint kell számítással ellenőrizni. A födémre
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. BKV ZRT. É-D Metró Járműtelep (Bp. Kőér utca 2/d.) járműkarbantartó épület és mozgólépcső üzem nyílászáró csere.
Ikt. szám:2017/bkv/25/02 2017. április 26. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY BKV ZRT. É-D Metró Járműtelep (Bp. Kőér utca 2/d.) járműkarbantartó épület és mozgólépcső üzem nyílászáró csere Okleveles építőmérnök Tartószerkezeti
TARTÓ(SZERKEZETE)K. 11. Meglévő épületek átalakításának, felújításának tartószerkezeti kérdései TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens
TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 11. Meglévő épületek átalakításának, felújításának tartószerkezeti kérdései Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 11. 01. Az előadás tartalma Erőtani követelmények A szerkezetek
A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése
A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése Közlekedéstudományi Egyesület 2017. március 21. Kovács Tamás, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Németh Ferenc, NEFER Mérnökiroda Kft. 1979 2014 2017.10.17.
Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961
Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961 1 / 6 oldal TARTÓSZERKEZET TERVEZŐI NYILATKOZAT Megbízó: Csabdi
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
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
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,
Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz
Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás
Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus
12 Összetett szerkezetek. Vázlat. Kulcsár Béla Tematika és ütemterv. Csarnokok merevítése
Tematika és ütemterv Tartószerkezetek tűzvédelme II. 12 Összetett szerkezetek Kulcsár Béla Tartószerkezetek tűzvédelme 2018/19. Vizsga a teljes anyagból 1 2 Vázlat csarnokok magasházak kupolák vizsga áttekintése
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
Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus