UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Hasonló dokumentumok
Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

KOMÁRNO ÉS KOMÁROM KÖZÖTTI ÚJ KÖZÚTI DUNAHÍD. Mátyássy László és Gilyén Elemér

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

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

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Újszerű vasbeton hídtípus

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

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

VASALÁSI SEGÉDLET (ábragyűjtemény)

Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén.

Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

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

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

Rácsos szerkezetek. Frissítve: Egy kis elmélet: vakrudak

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

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

Egymásra támaszkodó rudak

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Egy háromlábú állvány feladata. 1. ábra forrása:

A síkbeli Statika egyensúlyi egyenleteiről

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

A ferde tartó megoszló terheléseiről

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

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

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens


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

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

EC4 számítási alapok,

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Építészeti tartószerkezetek II.

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

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

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

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

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Csuklós szerkezetek reakciói és igénybevételi ábrái. Frissítve: példa: A 12. gyakorlat 1. feladata.

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

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

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár

7. előad. szló 2012.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

Statika gyakorló teszt II.

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

Statika gyakorló teszt I.

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

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

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Tartószerkezetek előadás

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

A DUNAÚJVÁROSI DUNA-HÍD SZERKEZETI VÁLTOZATAINAK PARAMÉTERES VIZSGÁLATA


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

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Magasépítési acélszerkezetek

Mozgatható térlefedő szerkezetek

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Néhány feladat a ferde helyzetű kéttámaszú tartók témaköréből

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Átírás:

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2.

KÁBELVEZETÉS EGYENES VONALÚ TÖRTVONALÚ ÍVES

TERVEZÉS 1. BELSŐ MÓDSZER A KRITIKUS KERESZTMETSZET EK IGÉNYBEVÉTELEI SZERINT A FESZÜLTSÉGEK KORLÁTOZÁSA ALAPJÁN A KERESZTMETSZET MINÉL NAGYOBB RÉSZE LEGYEN NYOMOTTT

TERVEZÉS 1. BELSŐ MÓDSZER A KRITIKUS KERESZTMETSZET EK IGÉNYBEVÉTELEI SZERINT A TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOT ALAPJÁN

A SZERKEZET STATIKAI HATÁROZATLANSÁGÁNAK HATÁSA

TERVEZÉS KÚLSŐ MÓDSZER HELYETTESÍTŐ EGYENÉRTÉKŰ TEHER ALAPJÁN

A feszítés hatásával egyenértékű teher meghatározása a feszítés hatását külső egyenértékű teherként vesszük számításba előnye különösen sokszorosan határozatlan tartóknál (gerenda, felületszerkezet) jelentkezik alkalmazása különösen csúszóbetétes tartóknál kedvező Alapelvek: (az általánosságot megtartva, de háromtámaszú tartón bemutatva) A feszítőerő a feszítőkábelre, ellentettje a betonra működik.

A feszítőkábelre működő erők

A helyettesítő terhek a szerkezet statikai vázától függetlenek és a feszítés hatásának gyors és elegendően pontos számításba vételét teszik lehetővé. Az alkalmazás hatékonysága főleg határozatlan tartóknál jelentkezik. A HELYETTESÍTŐ EGYENÉRTÉKŰ TEHER A TARTÓ STATIKAI VÁZÁTÓL FÜGGETLEN!

Példák Kéttámaszú tartó, parabolikus kábelvezetéssel kialakított feszítéssel A tartó statikai modelljében célszerű a terheket két terhelési komponensre bontani - a b, teherkomponensbőll keletkeznek belső erők - a c, teherkomponenseket a támaszreakciók közvetlenül egyensúlyozzák

kétnyílású gerenda Általános eset Ha P 1 = P 2 és feltételezve, hogy a tartó végein a feszítőerőt a szilárdsági tengelyben horgonyozzuk le, az igénybevételeket okozó teherrendszer az ábrának megfelelően:

A belső erő ábrák ekkor A tehernek megfelelő reakciók: a közvetlen reakciók A két érték összege adja a teljes támaszreakciót a feszítésből.

A szerkezet statikai határozatlansága következtében keletkező másodlagos nyomaték meghatározása. A feszítés közvetlen hatásából származó elsődleges nyomaték a középső támaszon: Mp =Pe A statikai határozatlanságból származó másodlagos nyomaték: M A teljes nyomaték a feszítés hatására:

A kiegyensúlyozás elve: A vizsgált gerenda legyen egyenletesen megoszló teherrel terhelve. Az u irányváltozási erő a q külső teherrel ellentétes irányú. A kábel vonalvezetését és annak függvényében a feszítőerő nagyságát válasszuk meg úgy, hogy u=b q legyen. b: a kiegyensúlyozás mértékét jellemző együttható. b=1 teljes kiegyensúlyozás b<1 részleges kiegyensúlyozás

GERENDA, VAGY EGYIRÁNYBAN TEHERVISELŐ LEMEZSÁV TERVEZÉSE A feszítés hatása parabolikus vezetésnél p felfele mutató egyenletesen megoszló teher a támaszokon a törés miatt koncentrált erők koncentrált (függőleges és vízszintes) erők a lehorgonyzásnál A feszítésből származó igénybevételek a folytatólagos tartón működő p i terhekből számíthatók. a közbenső nyílásokban: a szélső nyílásokban:

A tényleges vonalvezetés modellezése: A tényleges vonalvezetésben nem lehetnek töréspontok! A támaszoknál minél kisebb sugarú ív mentén kell átvezetni a feszítőbetéteket. Az inflexiós pontok helyzete alapján a kábelvezetés geometriai jellemzői.

SÍKLEMEZ FÖDÉM FESZÍTÉSIRENDSZEREK

MINDKÉT IRÁNYBAN EGYENLETES KÁBELKIOSZTÁS A TELJES MEGOSZLÓ TERHET MINDKÉT IRÁNYBAN, EGYMÁSTÓL FÜGGETLENÜL EGYENSÚLYOZNI KELL!

A TÉNYLEGES KÁBEALAKHOZ TARTOZÓ HELYETTESÍTŐ TEHER

OSZLOPSÁVBA KONCENTRÁLT FESZÍTÉS A feszítőbetét mennyiséget abból a feltételből célszerű meghatározni, hogy a koncentrált kábelekkel a teljes lemezmezőre vonatkozóan ugyanakkora nyomatékot vegyünk fel, mint amekkorát a megoszló kábelek egyensúlyoznak. A koncentrált feszítőbetét esetén a háromszög teher miatt Ez az egyenletesen megoszló kábelvezetéshez képes 2/3 kábelmennyiséget jelent.

KÜLÖNLEGES SZERKEZETEK ATOMREAKTOR KONTÉNMENT

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 2016/11/15

2016/11/15