A MAGYAR HIDAK EC SZERINTI MEGFELELŐSSÉGE

Hasonló dokumentumok
Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u.

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

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

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

I. A KÖZÚTI HIDAKAT TERHELŐ ERŐK ÉS HATÁSOK

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

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

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

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

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

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

= 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

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

EC4 számítási alapok,

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

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

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Építőmérnöki alapismeretek

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

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

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

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

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

A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése

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

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

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

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

A SZERKEZETI ANYAG PARCIÁLIS TÉNYEZOJÉNEK ÖSSZETEVOI

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

TARTÓSZERKEZETI ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS ÉS MŐSZAKI LEÍRÁS

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A VALÓSZÍNŰSÉGI ELVEN TÖRTÉNŐ MÉRETEZÉS TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI HAZÁNKBAN

A TARTÓSZERKEZETI TERVEZÉS ALAPJAI AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Lovas Antal 2 Szalai Kálmán 3. Bevezetés

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

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

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

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

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

1. Alapadatok. 2. Teherfelvétel 1/23

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

KÚPKERÉKPÁR TERVEZÉSE

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

Tervezés földrengés hatásra II.

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

A vasbetonszerkezetek tervezésének jelene és jövője

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, október 8.

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

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

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

Öszvérhidak korszerű alkalmazási formái. Gilyén Elemér, Stefanik Péter Pont-TERV Zrt.

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

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

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

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

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

Rákóczi híd próbaterhelése

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

UTÓFESZÍTETT VASBETON LEMEZ STATIKAI SZÁMÍTÁSA

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

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

Magasépítési acélszerkezetek

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon

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

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Megbízhatóan megakadályozza a harmatponti párakicsapódást és hőhidakat

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

Átírás:

A MAYAR HIDAK EC SZERINTI MEFELELŐSSÉE DR. FARKAS YÖRY TANSZÉKVEZETŐ BALATONFÜRED, 008. OKTÓBER 10.

Téafelelősök Farkas yörgy Szalai Kálán Betonhíd: Huszár Zsolt - Kovács Taás Horváth Roland (CÉH Zrt. Öszvérhíd: Szabó Bertalan Teiter Zoltán (UVATERV Zrt. Acélhíd: Iványi Miklós - Horváth László Pálossy Miklós (PontTerv Zrt.

A kutatási feladat célkitűzése 1. A hazai közúti hídálloány EC szerinti egfelelősségének vizsgálata. EC csökkentett teherszintje szerinti erőtani száítás a parciális tényezős eljárással 3. Teherbírási hiány esetén a egbízhatósági eljárással való felülvizsgálat alkalazása 4. A egfelelősségre és használhatóságra vonatkozó feltételeket egfogalazása

KH szerint tervezett hidak EC szerinti erőtani egfelelőssége Betonhíd: Dunakeszi felüljáró 313 jelű híd tervező: CÉH Zrt. Öszvérhíd: Szekszárdi Duna-ártéri híd tervező: UVATERV Zrt. Acélszerkezet: Szekszárdi Duna-ederhíd tervező: PONT-TERV Zrt.

1. A teherbírás igazolása 1.1 értékadó igénybevétel alapján E d R d ; E d =Max(E d1,e d. ( 1 1 1 n i i i q i i g d Q Q E ; i d i illetve E 1 1,3 (1, Betonszerkezetek: g - 1,0 1,1 ; q = 1, - 1,3 ; i = 0,80 illetve i = 0,60 1. egengedett feszültségek alapján: ax eng n i i i i i ser Q Q E 1 1. Acél- és öszvér szerkezetek: i =0,0, vagy i =1,0

Az 1. teherodell karakterisztikus értékei Sáv Megoszló teher q ik (kn/ Ikertengely Q ik (kn 1. sáv 9,0 300. sáv,5 00 3. sáv,5 100 Többi sáv,5 0 Fennaradó terület,5 0

Terhelési osztályok I. terhelési osztály (autópályák, autópálya-csoóponti ágak, országos főutak hídjai, továbbá Budapest főváros hídjai a gyűjtő- és lakóutak kivételével: α Qi = α qi = α qr = 1,0 (i = 1,,3 II. terhelési osztály (az alsóbbrendű országos utak, a Budapesten kívüli városok főforgali és forgali útjain lévő hidak, továbbá a budapesti gyűjtő- és lakóutak hídjai: α Q1 = α q1 = 0,8; α Q = α Q3 = α qi, (i = α qr = 1,0 III. terhelési osztály (községek forgali útjain és egyéb önkorányzati gyűjtő- és lakóutakon, továbbá közforgalo száára egnyitott agánutakon lévő hidak: α Qi = α qi = 0,6; α qi, (i = α qr = 1,0 (i = 1,,3

Alapkobináció: j1 Tehercsoportosítás teherbírási határállapothoz 1,35gr1a1,5 in 0,6Fwk, Fw 1,35gr1b 1,00 vagy 1,35kj 1,0Pk 1,35grii,3,4,5 1,5 Tk 1,35 0,75TS 0,4UDL 0,4q 1,5F wk gr1a = α qqi (TS+UDL+q fk ψ i.gr1a= α qqi (0,75TS+0,4UDL+0,4q fk gr1i i=,3,4,5 teherrendszer eleei a forgali tehercsoportok TS - ikertengely, UDL - egoszló, q fk - járda teher α qqi -terhelési osztálytól függő tényező (1,0; 0,8; 0,6 F w szélteher; T k hőérsékleti hatás * fk

Tehercsoportosítás a részletes erőtani száításhoz (csökkentett teherszint wk * fk k w wk k j kj w wk * fk k j kj F q T F, F P F, F q P 1,5 0,4 0,4UDL 1,35 0,75TS 1,5 1,35gri 1,35gr1b 0,6 1,5 1,35gr1a 1,0 1,35 0,85 1,00 0,6 1,5 0,4 0,4UDL 0,75TS 1,35 1,0 1,35 1,00,3,4,5 i in vagy in vagy ax 1 1

Tehercsoportosítás a használhatósági határállapot vizsgálatához wk * fk k k k w wk k,sup k,inf j kj F q T T T F F P P 0,4 0,4UDL 0,75TS 0,6 gri gr1b 0,6 gr1a 0,6 gr1a,3,4,5 i 1, in vagy wk k k fk k,sup k,inf j kj F T T q P P 0, 0,6 0,75 gr4 0,75 gr1b 0,5 0,4 0,4UDL 0,75TS 1 vagy Karakterisztikus kobináció yakori kobináció

Mértezési paraéterek a parciális tényezős eljárásnál k k,inf k,sup O k karakterisztikus értékek E (hatás, igénybevéte l 5% 1% 1 5% E R (teherbírás R F k F d E d A d R d f d R k f k A Ed tervezési értékek

Hasznos terhek Járű [kn] Sza- Bályzat Megoszló [kn/ ] Mértékadó teherkobináció képzése Betonszerkezet Acél- és öszvérszerkezet 1931 10 - Y = Y a + Y e 1950 40 - Y M = Y a + 1,5μY e 1956 600 3,0 Y M =1,1(1,1Y a +1,4μY e Σσ = Σσ a +μσσ e 1967 800 4,0 Y M = Y a + 1,μY e 000 800 4,0 Y M = 1,1Y a + 1,3μY e EC 600/40/ 00 9,0/,5/,5/,5 Y Ed = 1,35Y a + q Y e EC 1 600/ EC 400/ 00 9,0/,5/,5/,5 Y Ed ax 1,35 Y a 1,15 Y a 1,35 o 1,35 Y e Y e Y e = (TS+(UDL+(q fk

A szükséges acélennyiség a KH és az EC szerint Az összehasonlító vizsgálat eredényeinek értékelése

A parciális tényező értékei az ellenállási oldalon - betonszerkezeteknél tartós és ideiglenes tervezési állapothoz -- betonra: c =1,5, -- acélra: s = p =1,15 - acélszerkezeteknél: -- 0 =1,0 általában -- M1 = 1,1 stabilitási vizsgálatoknál -- M =1,5 echanikus kapcsolatoknál.

Az ellenállási oldali parciális tényezők összetevőinek értelezése R = f f a szilárdság húzási vizsgálattal egállapított értéke, a száítási odell bizonytalansága a geoetriai adatok bizonytalansága A parciális tényező, a ν f -érési adat, a ν -száításiés ν -geoetriai odell relatív szórása ahol 11,645 1 3.09 f R R f

Az ellenállási oldali relatív szórások Betonszerkezetek esetén a relatív szórások: - beton szilárdsághoz: (γ c =1.5 esetén ν cf = 0,15; ν c =0,05; ν c =0,05 felvételével: c s p cf sf c s c s 0,166 -acélbetét szilárdságához (γ s = γ p =1.15 esetén, ν sf = 0,05; ν s =0,035; ν s =0,04 alapján: 0,073 Acél- és öszvérszerkezeteknél (feltételezhető relatív szórás értéke, ν sf = 0,05; ν s =0,01; ν s =0,01 alapján s sf s s 0,0

A hatás oldali parciális tényezők értelezése az EC szerint 5 %-os küszöbértékének és e hatás karakterisztikus (várható értékének hányadosa, ely γ E = 1+ 1,645 ν E ahol E Ef E E g gf g g q qf q q a a hatás érési adatainak szórása: ν Ef ν gf ν qf b a száítási odell bizonytalansága: ν E ; ν g ; ν q c a geoetriai adatok bizonytalansága: ν E ; ν g, ν q

A hatás oldali relatív szórások értékei - az állandó teher (γ g =1.15 esetén: ν gf = 0,07; ν g =0,03; ν g =0,05 feltételezéssel: g gf 0,091 - kieelt esetleges teher (γ q =1.35 esetén ν qf = 0,14; ν q =0,01; ν q =0,15 feltételezéssel: qf - járulékos esetleges teher (pl. γ w = γ T =1,5 esetén, w -szél-, T hőhatás, ν wf = 0,4; ν w =0,15; ν w =0,1 w q T wf g q w g q 0,13 w 0,3

A egbízhatósági eljárás E s E R s R R(t-E(t E(t R d = E d R(t p RE p R p E R -E E R R E s RE s RE

Négyparaéteres eset Kiindulási adatok: R d = R exp (- R (+ R d = (1- (- Q d = Q (1- (- Q Q W d = W (1- (- W W Kiindulási értékek: R =0.6 ; =0,6 ; Q =0,4 Feltétel: i = R + + Q = 1 Fokozatos közelítéssel nyert végértékek (pld.-ban: Rn =0.66; =0,31; Q =0,599; w =0,3

A hatás tervezési értéke: R d = (1- (- +Q (1- Q (- Q + W (1 W (- W érzékenységi tényezők: ( i R d R R ( i ( i Q Q Q ( i W W W ( ( ( ( W Q R d i W Q R

A teherbírás szükséges várható értéke: Q = μ ; W = w jelöléssel, kieelés és rendezés után: (1 (1 (1 exp ( ( ( (, W W Q Q R R eff W Q R w W W w w Q Q w R R 1 (1 0.6 1 (1 1 1 exp( ( ( (

E ahol j1 ax A teherbírási követelény R, eff kj j1 (0,75TS j1 kj kj T 0,4UDL 0.6 T k Sd k (0,75TS 0,4q ( TS E fk UDL 0,4UDL γ Sd =1,1 0,9 a egbízhatósági osztálytól függően in(0,6 F q fk 0,4q fk wk, F w

Igénybe -vétel Átszúró -dás Megbízhatósági eljárás alkalazása E d R d Δ d (% γ E cal R Δ (% 353 3578 +1,58 1,47 4131 576 +1,7 nyírás 334,0 300,5-10,0 1,59 415,8 468,4 +11, hajlítás 904,3 815, -9,86 1,61 1146 1130 +1,43 E d a hatás tervezési értéke EC szerint, R d az ellenállás tervezési értéke az EC szerint, Δ d (% = 100*(R d -E d /E d a teherbírási többlet, vagy hiány (%, E cal = γ*e a hatás várható értékének globális biztonsági tényezővel szorzott értéke, E - a hatás várható értéke (a hatás karakterisztikus értéke, γ a globális biztonsági tényező, Δ (% = 100*(R -E cal /R a teherbírási többlet értéke (%,

A dunakeszi felüljáró vasbeton híd teherbírása csökkentett teherszinten -osztott biztonsági tényezős eljárással száolva, csak a α Qi = 0,8 értékkel szorzott forgali terhekkel száolva tekinthető egfelelőnek, -egbízhatósági eljárás alkalazással és α Qi = 1,0 értékkel a száolva (egy vizsgálati helytől eltekintve, ahol 1% hiány van azonban egfelelőnek nyilvánítható. - fáradásra az 1. odell szerint száolva a szerkezeti betonja egfelelő, de a betonacél lengő feszültségre (5% körüli eltéréssel azonban ne egfelelő.

A szekszárdi öszvérhíd egfelelt csökkentett teherszinten, ert 1. a KH szerinti száításhoz alkalazott biztonsági tényező nagysága közel azonos az EC -szerinti hatás oldali parciális tényezőkkel,. az MSZ-EN 1993-1-5 szabvány új tervezési eljárás lehetővé teszi a 4. osztályú keresztetszet axiális kihasználhatóságát, 3. a pályaleez elegendően nagy keresztetszeti jellezőket biztosít és érzéketlen helyi hatásokra, 4. a fárasztó teherből száított feszültség tervezési éréke ne haladja eg az állandó aplitúdójú D fáradási határtényezővel osztott értékét

A szekszárdi ederhíd erőtani száításának eredényei, csökkentett teherszinten - A híd főtartószerkezete a α Qi =1,0 alkalazásával egfelelt. - Az ortotróp pályaszerkezet az EC szerint agasabb kihasználtságot utat a KH-hoz képest, egfelelősség csak α Qi <1,0 érték esetén igazolható. -A bordák szilárdsági és fáradási ellenőrzésénél - az EC szerint túllépés utatkozik (111% ill. 154%. -A fáradásvizsgálatokhoz javasoljuk a vonatkozó EN előírások Nezeti ellékleteinek kiegészítését. - A eglévő hídálloányra vonatkozóan α Qi <1,0 érték alkalazását javasoljuk.

Javaslatok, további feladatok 1. EC szerinti egfelelősség vizsgálatát illetően célszerű lenne kiterjeszteni - a nagyobb fesztávolságú betonhidakra, - az öszvér-, illetve az acélhídnál kisebb fesztávolságra.. Az EC előírások csökkentett teherszinten való alkalazását és ezzel együtt a használhatósági határállapot részletes vizsgálatát célszerű előírni. 3. A KH alapú további tervezéshez célszerű lenne előírni a parciális tényező értékeit az állandó teherre 1,15-re, illetve a járűterhekre 1,35 értékre ódosítani. 4. Új kutatási feladatként javasoljuk kidolgozni a hidak fáradási, illetve földrengési ellenállásához alkalazandó eljárást.

KÖSZÖNÖM A FIYELMET