Szakmérnök képzés 2012 Terhek és hatások 1. ELŐADÁS A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése Dr. Visnovitz György Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2012. március 1.
Szakmérnök képzés 2012 1810 ig 1810 1949 történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1. 1950 2010 2011 től
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó építészeti eszköz történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1. Egyiptom, Karnak
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó építészeti eszköz Hellasz (Agrigento) történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1.
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó építészeti eszköz történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1. Róma (aquaeductus)
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó építészeti eszköz történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1. romanika
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó gótika építészeti eszköz történeti régi meglévő meglévő új műemlék Pavia (Certosa) 2012. március 1. Párizs (San Chapelle)
A szerkezeti megoldás, mint meghatározó építészeti eszköz történeti régi meglévő meglévő új műemlék 2012. március 1. XIX. század
A méretezés szükségessége A helyesen megválasztott szerkezet is tönkremehet! A méretezés legfontosabb adatcsoportjai igénybevételek (statikai modell, terhek és hatások) szerkezeti anyagok mechanikai jellemzői (szilárdság, rugalmassági modulus) geometriai adatok Viselkedési elvárások: merev, rugalmas v. képlékeny, repedésmentes, időálló stb. 2012. március 1.
1. A tapasztalati méretezési módszer történeti régi meglévő meglévő új műemlék Strommer L. 2012. március 1.
1. A tapasztalati méretezési módszer különböző lépték, hasonló formák Strommer L.
1. A tapasztalati méretezési módszer Hagia Sophia i.sz. 562. után Tralleszi Anthemiosz & milétoszi 2012. Izidorosz március 1.
Max Berg & Günther Treuer 2012. március 1. Jahrhunderthalle 1912 13.
1. A tapasztalati méretezési módszer faszerkezetek Villard de Honnecourt
1. A tapasztalati méretezési módszer Kristálypalota Paxton, 1851. Leégett 1936.
2. A megengedett feszültségek módszere
2. A megengedett feszültségek módszere Brunelleschi Lelencház, Firenze
2. A megengedett feszültségek módszere Giovanni Poleni 1743 48 Leégett 1936.
2. A megengedett feszültségek módszere XIX. század: átütő siker!! A vas százada Rugalmasságtan Bírálatok Állandó és esetleges terhek pontossága közötti eltérés kísérlet számítás (feszültség nem mérhető) vizsgált állapot törési állapot állékonyság problémája (nem szilárdsági kérdés) Inhomogén, műemlék anizotrop, nem lineáris viselkedésű szerkezetek (vasbeton) repedések és alakváltozások (nem csak feszültségtől függ) 2012. március 1.
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.1. rugalmasságtan képlékenységtan 3.2. valószínűségelméletre alapozott biztonságfogalom 3.3. határállapotok módszere egymással kölcsönhatásban levő elméletek
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.1. Képlékenységtan, töréselmélet Kazinczy Gábor (1889 1964)
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.1. Képlékenységtan, töréselmélet
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.2 Az osztott biztonsági tényezős eljárás Max Mayer: Die Sicherheit der Bauwerke und ihre Berechnung nach Grenzkraften austatt nach zulassigen Spannungen. 1926. geodéziai hibabecslés módszerei erős matematikai alapok (Jordán Károly, BME) normál eloszlás X k =X ±3m konkrét mérési adatok feldolgozása Az ebből kapható biztonsági tényezők pl.: önsúly 1,15 hasznos teher 1,3 hóteher 2,00 globális biztonsági tényező számítása
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.2. Az osztott biztonsági tényezős eljárás
3. A XX. század méretezés elméleti forradalma 3.3. A határállapotok módszere Alekszej Alekszejevics Gvozgyev (1897 1986) 1950. Szovjet vasbeton szabályzat, Gvozgyev teherbírási, alakváltozási, repedéstágassági 1972. MSZ 15022 Vasbeton szabvány, Deák György Deák György(1926)
A XX. század méretezés elméleti forradalma Az újfajta szabályozás elterjedése KGST tervezési segédlet (MO nem!) KGST szabvány 1978. CEB Model Code 1978 Eurocode ok ENV 1990 Eurocode ok EN 2005
4. Méretezési módszerek Magyarországon 4.1 Tapasztalati módszerek nem sokat tudunk, csak az eredményt látjuk nyugati szakemberek francia (romanika, gótika), olasz (romanika, reneszánsz, barokk), német (folyamatosan) magyar( hungarus) hatás Európára Verancsics Antal (függőhíd) 4.2 A megengedett feszültségek módszere Előzmények az iparosodás előtti korszakokból (Bécsből irányítva) vízépítés folyamszabályozások, csatornák, zsilipek Selmecbánya, Bergshule
4. Méretezési módszerek Magyarországon
4. Méretezési módszerek Magyarországon 4.2 A megengedett feszültségek módszere 1892. Építési Szabályzat Budapest fő és székesváros területén 1909 Szabályzat Vasbetétes Beton Szerkezetek Tervezése és Építése Tárgyában 1936 MOSZ szabványok 1949 Országos Magasépítési Méretezési Szabályzat
D C B Súlyelemzés Zeneakadémia, 1905.
Méretezés Zeneakadémia, 1905.
4. Méretezési módszerek Magyarországon 4.2 A megengedett feszültségek módszere 1892. Építési Szabályzat Budapest fő és székesváros területén 1909 Szabályzat Vasbetétes Beton Szerkezetek Tervezése és Építése Tárgyában 1936 MOSZ szabványok 1949 Országos Magasépítési Méretezési Szabályzat 4.3 Az osztott biztonságon alapuló szabványok 1951 Vasbeton szabvány 1953 2010 MSZ 15020 sorozat 1990 MSZ ENV 2005 MSZ EN
Mit hoz a jövő?
Javasolt irodalom Gilyén Jenő: Régi épületek tartószerkezete BME Mérnöktovábbképző Intézet,1991. Farkas György, Kovács Tamás, Szalai Kálmán: A valószínűségi elven történő méretezés történeti előzményei hazánkban. Vasbetonépítés 2005/3. Deák György: A méretezési módszerek történetének áttekintése. In: A tartószerkezet tervezés alapjai. Springer Média Kft. 2005. Képek: www.google.hu 2012. március 1.