Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hasonló dokumentumok
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai. Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tető - feladat. Az interneten találtuk az [ 1 ] művet, benne az alábbi feladatot és végeredményeit ld. 1. ábra.

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Földrengésvédelem Példák 2.

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

Földrengésvédelem Példák 1.

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Súlytámfal ellenőrzése

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK


Rákóczi híd próbaterhelése

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

előadás Falszerkezetek

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

11. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

GEOTECHNIKA II. NGB-SE GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

A ferde tartó megoszló terheléseiről

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Erdélyi Tamás március 23.


Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Megrendelő: Budakalászi völgyhíd tervezése az M0 autóút északi szektorának továbbépítése kapcsán

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: Fax:


TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

Magasépítési acélszerkezetek

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a TISZALADÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSHEZ 3929 TISZALADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 54. HRSZ.

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Használhatósági határállapotok

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

2013. tavasz 1. Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a munkatér határolása.

Minden, ami emel, és nem csak daru

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Mérnöki módszerek a katasztrófa-megelőzésben

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

Általános szerelési feltételek és követelmények

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Konszolidáció-számítás Adatbev.

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.

Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 4. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem,

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

Átírás:

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 a terrorcselekmény? 3 A tartószerkezeti méretezés alapelemei (modellezés, MSZ EN 1990) 4 2

5 Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016.04.08. 6 3

Aa Krasznahorka, 2012. 03.09. Budapest, 2018. 03.07. 7 8 4

9 10 5

11 Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 12 6

Mi okozhat rendkívüli hatást? tűz víz föld levegő hó ütközés gázrobbanás porrobbanás építés közbeni helyzetek 13 A tűzhatás mint rendkívüli teher 14 7

MSZ EN 1991-1-2 :2005 Rendkívüli hatás, de speciális, mert: - a tűz időtartama alatt: inkább közvetett hatás (hőmérsékletváltozás, -különbség) de: tűzszél - a tűz eloltását követően: semmilyen hatás (de a szerkezeti ellenállás csökkent) Adatok jellemzően az anyagszabványok második füzetében. (MSZ EN 1992-1-2, MSZ EN 1993-1-2 stb) 15 A hóteher, mint rendkívüli teher 16 8

A rendkívüli hóteher MSZ EN 1991-1-3 17 Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016.04.08. 18 9

Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016.04.08. 19 2018.03.10. A szél mint rendkívüli teher 20 10

Az EC0 szerint a szél lehet rendkívüli hatás is. de: Magyarországon rendkívüli szélhatással nem kell számolni! tuba A szél mint rendkívüli teher tornádó 21 A víz mint rendkívüli teher 22 11

Az EC0 nemigen foglalkozik a víz okozta hatásokkal. Magyarországon az MSZ EN 1991-1-6 tartalmaz adatokat, mint építés közbeni rendkívüli teher. A víz, mint rendkívüli teher Pedig lenne mi ellen védekezni: árvíz, völgyzárógátak, sárlavina, vörösiszap, 23 Építés közbeni rendkívüli terhek és hatások 24 12

25 Építés közbeni rendkívüli terhek és hatások MSZ EN 1991-1-6 építési járművek daruk okozta ütközés berendezések, építőanyagok leesése ideiglenes támaszok tönkremenete dinamikus tényező: 2,0 Az emberi balesetek okozta ütközési hatás is rendkívüli tehernek minősül, ennek értéke: elesés jellegű balesetnél 2,5 kn erő egy 200 x 200 mm-es felületen lezuhanás esetén 6,0 kn erő egy 300 x 300 mm-es felületen. 26 13

Ütközésből és robbanásból származó rendkívüli hatások MSZ EN 1991-1-7 27 Ütközésből és robbanásból származó rendkívüli hatások Vizsgálati kategóriák Kategóriába sorolás a következmények függvényében Kategória A hatás következménye Figyelembevétel módja 1 korlátozott A hatás külön figyelembe vételére nincs szükség 2 közepes 3 súlyos Ez így túl általános A szerkezet sajátosságainak függvényében: Egyszerűsített vizsgálat egyenértékű helyettesítő statikus hatással Tapasztalatokon alapuló tervezési/konstrukciós szabályok alkalmazása Részletes dinamikus vizsgálat, nem lineáris modellek használata, teher és szerkezet kölcsönhatásának figyelembe vétele 28 14

29 30 15

Az ütközési erő helye és jellemzői függőleges szerkezeteken F F d,x F d,y h Ütközési erő eredőjének magassága az út szintje fölött h (m) Személygépkocsi: 0,50 Teherautó: 1,25 Villás targonca: 0,75 31 A forgalom jellemzője Az egyenértékű statikus teher értéke függőleges szerkezeteken Jármű típusa Vízszintes ütközési erő nagysága a kijelölt haladási irányban F d,x (kn) a kijelölt haladási irányra merőlegesen F d,y (kn) országút teherautó 1000 500 lakott terület Teherautó, busz 500 250 épület udvara csak személygépkocsi 50 25 teherautók 150 75 parkoló csak személygépkocsi 40 25 raktárak villás targonca 5x tömeg - Az F d,x és F d,y erőket nem kell egyidejűleg figyelembe venni. y 32 16

Az egyenértékű statikus teher helye és értéke vízszintes szerkezeteken h F r 1,0 0,0 F a) b1) F = 0,5 r F d,x h 4,7 6,0 h (m) F 10 º b2) Födém,felüljáró h Járműforgalom haladási iránya Az r tényező értéke 33 34 17

(Veronai buszbaleset?) 35 36 18

(Veronai buszbaleset?) 37 ROBBANÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERHEK EGYSZERŰSITETT MÓDSZER Minden kulcsfontosságú elem és azok csomópontjai egy fiktív statikus nyomásra méretezendők, amely minden irányban működhet: p d = 20 kn/m 2 E hatással együtt kezelendők mindazon terhek, amelyek a vizsgált elemre reakcióként az ugyanilyen nyomásnak kitett csatlakozó épületelemekről adódnak át. 38 19

RÉSZLETESEBB MÓDSZER Belső téri gázrobbanásból a kulcsfontosságú elemekre számításba veendő egyenértékű statikus nyomás két érték közül a nagyobbik: 3 + pv pd = max 2 0,05 A 3 + pv / 2 + 0,04 /( Av / V ) v /V 0,15 A fenti összefüggésekben p v a hasadó-felület tönkremeneteléhez tartozó egyenletesen megoszló statikus nyomás, ahol p v 2 kn/m 2 A v a hasadó felületek nagysága m 2 -ben; V a helyiség térfogata m 3 - ben, amely nem lehet nagyobb 1000 m 3 -nél. A p d robbanási nyomás egyidejűleg hat a vizsgált helyiség összes körülvevő felületére. Általában szaktervező bevonása szükséges!! Ne próbáljunk a fenti két egyszerű összefüggésből túl messzemenő következtetéseket levonni! 39 40 20

A progresszív összeomlás és az ellene való védekezés lehetőségei 41 Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 42 21

43 44 22

45 46 23

47 Mi számít helyi tönkremenetelnek? 48 24

49 50 25

Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 51.és még vonatütközésről, hajó ütközésről nem is beszéltünk.. 52 26