VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

Hasonló dokumentumok
Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Schöck Isokorb T K típus

EC4 számítási alapok,

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Tartószerkezetek modellezése

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

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

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

STNA211, STNB610 segédlet a PTE PMMK építész és építészmérnök hallgatói részére

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Tartószerkezetek előadás

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Schöck Isokorb K típus

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

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

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre. 50 év

STRENG s.r.o. Vasbeton konzol. Geometria: szélesség b K = 50,0 cm mélység t K = 45,0 cm magasság h K = 57,0 cm

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

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

= 1, , = 1,6625 = 1 2 = 0,50 = 1,5 2 = 0,75 = 33, (1,6625 2) 0, (k 2) η = 48 1,6625 1,50 1,50 2 = 43,98

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Építészeti tartószerkezetek II.

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

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

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

TARTÓSZERKEZETEK II. Vasbetonszerkezetek

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján

Minden jog fenntartv TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ. Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva!

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

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

Építőmérnöki alapismeretek

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

Használhatósági határállapotok

Földrengésvédelem Példák 1.

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

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

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek II. (Vasbetonszerkezet II.) TARTÓSZERKEZETEK II. Tantárgyi követelmények. Szép János

Hegesztett gerinclemezes tartók

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A beton kúszása és ernyedése

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89)

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

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

A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült.

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

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

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

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT


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

Átírás:

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1. Követelmények. Alakváltozások ellenőrzése Dr. Visnovitz György Szakmérnöki képzés 2012. május 24.

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HASZNÁLHATÓSÁGA ekonstrukciót megelőzően: Időben romló állapot Növekvő követelmények Folyamatos átalakítások ekonstrukció során: Állapotjelző (használati tapasztalatok) még teherbírásra is! Irreverzibilis károk Minőségileg növekedő követelmények rekonstrukciót követően: Tartósság Az EC szerinti elvárások teljesítése

SZNÁLHATÓSÁG A HAZAI VB-ELŐÍRÁSOKBA 9. Alakváltozás: --------------- Repedések: --------------- 1.Alakváltozás: számítás: EI = EI beton becslés: gerenda h L/20; többt. gerenda: h L/30 Repedések: ----------------- 1.Alakváltozás: számítás: 1. fesz. állapot, EI = EI beton Repedések: 1. fesz. állapot σ hh Mérsékelt repedésmentesség: 1. fesz. állapot 2σ hh 1. Alakváltozás: számítás: 2. fesz. állapot; becslés: L/h határértékei Repedésmentesség: 1. fesz. állapot σ b σ bh

SZNÁLHATÓSÁG A HAZAI VB-ELŐÍRÁSOKBA (folytatás) 6. Merevségi követelmények (egységesen!) Statikusok könyve 1989. Alakváltozás: táblázatok is Repedéstágasság: határértékek, pontos számítás egyszerűsített számítás 5. MSZ EN 1990 : 2005. Nemzeti Melléklettel MSZ EN 1992 1 1:2010 Nemzeti Melléklettel

A HASZNÁLHATÓSÁG SAJÁTOSSÁGAI kár fokozatosan növekszik ltérő érzékenység a megítélésben z építtető és a tervező megállapodása szükséges a övetelményekről everzibilis irreverzibilis határállapotok használat folyamata, terhelési történet szerepe inematikai hatások: zsugorodás, hőmérsékletváltozás isebb károk gyakrabban: kisebb biztonság terhek és anyagjellemzők biztonsági tényezője 1,0 agyobb variancia, mint teherbírásnál. teherbírás: v=6-12 %; alakváltozás v=10-12%; epedéstágasság: v=20-25 %.)

HASZNÁLHATÓSÁG ÉS TEHERBÍRÁS Törés

HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK agyrészt nem a vasbeton előírások része: MSZ EN 1990 : 2005. Nemzeti Melléklet Megállapodás (írásban rögzítve, pl rekonstrukciónál)

HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK Korlátozási szempontok: esztétikai (látvány) állapotvédelmi (korrózió) közegészségügyi értékmegőrzési funkcionális (vízelvezetés) csatlakozó szerkezetek használhatósága (válaszfal) tartóssági Korlátozandó használati jellemzők : alakváltozás (függőleges / vízszintes) lehajlás különbségek szögelfordulás lengés, rezgés repedéstágasság feszültség (maradó alakváltozások)

HASZNÁLATI JELLEMZŐK Erőtani számítással ellenőrizhetők: alakváltozások repedéstágasságok (nem minden fajta) lengések, rezgések

A LENGÉSEK KORLÁTOZÁSA Általános cél a rezonancia-jelenség megakadályozása lengés okozta kellemetlen emberi érzések elkerülése Hatás: emberi mozgás: f E = 1,0...3,0 Hz Követelmény: f 1 3 Hz - vasbeton

0 LENGÉSEK KORLÁTOZÁSA gyszerűsített igazolás: éttámaszú tartó számítása, sajátfrekvencia: = π 2L 2 EI m f min statikus lehajlás (kúszás nélkül, kvázi-állandó teherkombináció) qp = 5 384 p E qp L cm 4 I ahol: 5,5 f0 = ( wqp cm ben) w qp p qp = g k + ψ 2 q k E cm E c,eff

ALAKVÁLTOZÁSOK ELLENŐRZÉS

A LEHAJLÁS SZÁMÍTÁSA az EC2-ben egyetlen oldal. Modellezés hatások erhek őmérsékleti hatás gyenlőtlen süllyedés eszítés) sugorodás, kúszás Figyelembe kell venni!!!

ALAKVÁLTOZÁS SZÁMÍTÁSA AZ EC SZERIN Lehajlás - hatáskombinációk E Látvány (megjelenés) kvázi-állandó kombináció + E d, = Gk + " P" ψ 2 Qk i Vízelvezetés (reverzibilis határállap gyakori kombináció d = G k + " P" + ψ Q 1 k,1 i> 1 Csatlakozó szerkezetek épsége (irreverzibilis határállapot) d = G k + " P" + Q E k,1 + + i> 1 ψ ψ 0, i 2, i karakterisztikus kombináció Q

A GÖRBÜLET SZÁMÍTÁSA (hajlított elem) rbület : rhekből : I. feszü ltségállapo t II. feszültségállapot κ = (1-ζ)κ I + ζκ II p qp κ p Rd w ahol: κ κ I II = = ζ =1-0,5 (M cr /M) 2 0 E E M c,eff M c,eff I I I II repedésmente berepedt

A GÖRBÜLET SZÁMÍTÁSA (zsugorodás) ugorodásból : előnyomott vas lpontos húzás

A GÖRBÜLET SZÁMÍTÁSA (hajlított elem) ugorodásból (folytatás): e κ = ε I, sh κ = II, sh ε sh sh E E E s c,eff E s c,eff S I S I s,i I s,ii F=E s ε sh A s M=F e (?!) II repedésmente berepedt

A LEHAJLÁS SZÁMÍTÁSA a) Számítógéppel, szoftverrel a görbületekből közvetlenül. b) Kézi módszer (Vasbeton segédlet) herből : ugorodásból : h w = (1-ζ) w I + ζ w II L A teljes lehajlás : w w sh = (1-ζ) w I,sh + ζ w II,sh w + w sh p

w = κl γ 2 rtó kialakítása A LEHAJLÁS SZÁMÍTÁSA koncentrált teherből megoszló teherből zsugorodásból

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE EC2-ben képlet: támaszú, konzol nélküli enda vagy lemez l d = K 11+ 1,5 f ck ρ0 1 ρ K tényező a lehajlás ellenőrzéséhez btámaszú gerenda vagy ez szélső nyílása btámaszú gerenda vagy ez közbenső nyílása K = 1 K = 1,3 K = 1,5 zol K = 0,4 tokon megtámasztott emez K = 1,2 tokon megtámasztott, derékszögű hálózatú síklemezek eset szlopsávokban két irányban l számított l/k közül a nagyobbik figyelembe venni. 3 2

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE EC2 Határértékek parametrikus vizsgálat alapján: tatikai váz K ρ = 1,5% ρ = 0,5% éttámaszú gerenda eremein támasztott lemez l/d kiindulási értékei olytatólagosan többtámaszú erendák, lemezek szélső mező 1,0 14 20 1,3 18 26 közbenső mező 1,5 20 30 ontokon megtámasztott síklemez 1,2 17 24 onzol 0,4 6 8 Korrekciók különböző paraméterek (pl. fejlemez, tartós teher arány stb. alapján)

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE Vb segédlet (Kollár): Vasbeton lemez vagy négyszög keresztmetszetű gerenda eleget tesz a w l /250 lehajlás-korlátozásnak, ha l / K 123 d karcsúság α ( l / d) eng 14243 megengedett karcsúság

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE l / K 123 d karcsúság α ( l / d) eng 14243 megengedett karcsúság α segédmennyiség, alapesetben értéke 1,0 (l/d ) eng táblázati adat (Vasbeton Segédlet)

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE Négyszög keresztmetszet

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE Négyszög keresztmetszet Statikai váz K ρ = 1,5% ρ = 0,5% Kéttámaszú gerenda Peremein támasztott lemez 1,0 14 20

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE T keresztmetszet EC2 itt hibás: x 0,8 osztás helyett

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE Segédmennyiségek pontosításhoz β = α = M Rd 500 M f Ed 1 2 β yk p p Ed qp értéke jellemzően 1,0 értéke jellemzően 1,0

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE A túlemelés figyelembe vétele

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE A túlemelés figyelembe vétele (l/d) eng,túlemelt = (l/d) eng +7

LEHAJLÁS EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE TÖRTÉNETI VB SZERKEZETEKRE β = M Rd 500 M f Ed yk T keresztmetszet értéke jellemzően 2,0 fölött Betonminőség C10 körül

Az L/d korlát csak kis mértékben szigorúbb a 100 évvel ezelőtti llapothoz képest (L/d=20) miközben 20 éve még enyhébb is volt! térő hatású változások: szilárdságnövekedés, kúszás csökkenés zsugorodás

A REPEDÉSTÁGASSÁGOK ELLENŐRZÉSE

A REPEDÉSEK OKAI

REPEDÉSKORLÁTOZÁSI KÖVETELMÉNYEK IZUÁLIS HATÁS (X0,XC1) ORRÓZIÓVÉDELEM (XC2,XC3, ) ÍZZÁRÁS, EN 1992-3: gátak és folyadéktárolók) ngyógyulás várható: ngyógyulás nem várható: 50 mm 0,4 mm 0,3 mm w k 0,2 mm w k 0,1 mm

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA AZ EC SZERINT Repedéstágasság - hatáskombinációk em feszített szerkezetek; tapadásmentes feszítés tapadásos feszítést is tartalmazó szerkezetek Szabványügyi közlöny 4. szám 2010. április minden esetben E d E d = = G + E d = Gk" P" ψ 2 Qk, i k G k kvázi-állandó kombináció gyakori kombináció + " P" + ψ Q 1 + " P" + ψ Q 1 k,1 k,1 + + i> 1 gyakori kombináció i> 1 ψ ψ 2, i 2, i Q Q

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA

A REPEDÉSTÁGASSÁG SZÁMÍTÁSA Hatékony húzott felület

MINIMÁLIS ACÉLKERESZTMETSZET REPEDÉSTÁGASSÁGRA??!! Az effektív húzott övre vonatkozó előírások. Indirekt módon van előírva. Inkább csak ellenőrizni lehet.

A REPEDÉSTÁGASSÁG EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE EC2 A vasbeton gerendák és lemezek eleget tesznek a w k w k,eng edéskorlátozási feltételnek, ha az acélbetétek átmérőj nem haladja meg az alábbi értékeket:

A REPEDÉSTÁGASSÁG EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE EC2 A vasbeton gerendák és lemezek eleget tesznek a w k w k,eng edéskorlátozási feltételnek, ha az acélbetétek átmérőj nem haladja meg az alábbi értékeket: Nem függ a vashányadtól

A REPEDÉSTÁGASSÁG EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE z acélfeszültség közelítő felvétele Φ Helyettesítő átmérő

A REPEDÉSTÁGASSÁG EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE EC2 Történeti vasbeton szerkezeteknél (B38.24)

A REPEDÉSTÁGASSÁG EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSE Az Eurocode 2 szerint: pületek 200 mm-nél nem vastagabb vasbeton lemezeinél nem kell a repedéstágasságot ellenőrizni, ha azok nem vagy csak elhanyagolható mértékű húzóerőt kapnak, és a szerkesztési szabályoknak eleget tesznek.

SZÁMPÉLDA ALAPADATOK: 5Ø20 24 1,76 24 L= 6,6 m (kéttámaszú) A s = 15,7 cm 2 (5Ø20) Terhek: állandó g k = 7,5 kn/m 2 hasznos: q k = 5,0 kn/cm 2 ; ψ 2 =0,6 Beton: C25/30 f cd = 1,67 kn/cm 2 f ctm = 0,26 kn/cm 2 E c,eff = 930 kn/cm 2 30 15 Betonacél: : B60.50 (S500) f yd = 43,5 kn/cm 2 E s = 2000 kn/cm 2

Terhek: p Ed = 1,35 7,5 +1,5 5,0 = 17,63 kn/m 2 p qp = 7,5 + 0,6 5,0 = 10,5 kn/m 2 Igénybevételek: M qp = 2,0 10,5 6,6 2 /8 = 114,35 knm M cr 0,26 24 45 2 /6 10-2 = 21,06 knm ς = 1 0,5(21,06/114,35) 2 = 0,98 I. feszültségi állapot: α e = 2000/930 = 21,5 α e A s = 21,5 15,7= 337,6 cm 2 Repedésmentes km. hajlítási merevsége: I I 24 45 3 /12 + 337,6 17,5 2 = 285640 cm 4 E c,eff I I = 930 285640 = 265 10 6 cm 2 24 α e A s 5 45

II. feszültségi állapot: α e = 2000/930 = 21,5 ; α e A s = 21,5 15,7= 337,6 cm 2 x 2 24 α e A s 40 Berepedt km. hajlítási merevsége: I II 24 22,31 3 /3 + 337,6 (40-22,31) 2 = 194483 cm 4 E c,eff I II = 930 194483 = 181 10 6 cm 2 Nyomott öv határvonala: 24 x 22 /2-337,6 (40 x 2 ) = => x 2 =22,31 cm

Lehajlás számítása: Repedésmentesen: w I = 5/384 21,0 6,6 4 10 6 / (265 10 6 )= 1,96 cm Berepedt állapotban: w II = 5/384 21,0 6,6 4 10 6 / (181 10 6 )= 2,87 cm Interpolált érték: w = (1-0,98) 1,96 + 0,98 2,84 = 2,83 cm Ellenőrzés: w = 2,83 cm > 660/250 = 2,64 cm NEM FELEL MEG!

EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER: Segédmennyiségek: β 1,0 ( nincs túlvasalás) 1 17,63 α = 1,0 = 0,92 2 10,5 p β Ed b 17,63 =1,0 = 0,24 74 (l/d) eng = 17,1

egengedett karcsúság: α (l/d) eng = 0,92 17,1 =15,7 ényleges karcsúság: L / K = d Értékelés: 660 /1 40 = 16,5 16,5 > 15,7 NEM FELEL MEG (L/250-re) L / K d 660 /1 = = 16,5 40

REPEDÉSTÁGASSÁG ELLENŐRZÉSE EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER: Acélfeszültség: σ s 10,5 = 435 1,0 = 17,63 259 N/mm 2 Értékelés: Ø max = 18 mm < 20mm NEM FELEL MEG (0,4 mm-re sem) kb. 10 % többletvasalás kell!

Pontos számítással megfelelne. ITT VALAMI NEM STIMMEL!!!