Rákóczi híd próbaterhelése



Hasonló dokumentumok
Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

A DUNAFÖLDVÁRI DUNA-HÍD PRÓBATERHELÉSE

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

4. előad. szló 2012.

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

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

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

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene

Műemlékünk, a Margit híd rekonstrukciójának tervezése A mederhíd felszerkezeteinek tervezése

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Vasúti acélhidak statikai felülvizsgálata, járatási kérdések

A behajlási teknő geometriája

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

MEREVÍTETLEN ÉS MEREVÍTETT LEMEZEK STABILITÁSVIZSGÁLATA DUNA-HIDAKON

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

AZ M0 AUTÓPÁLYA ÉSZAKI DUNA-HÍD STATIKAI MODELLEZÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTEL-SZÁMÍTÁSA

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

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

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

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

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

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

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató

Többet ésszel, mint erővel!

2011/1-2. standardizált kategóriákat használó mérnöki szemrevételezésen alapul). ÉRDEKES PRÓBATERHELÉSI ESETEK MODELLPONTOSÍTÁS PRÓBATERHELÉSI ERED-

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Magasépítési acélszerkezetek

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A DUNAÚJVÁROSI DUNA-HÍD SZERKEZETI VÁLTOZATAINAK PARAMÉTERES VIZSGÁLATA

Cölöpalapozások - bemutató

HELYI TANTERV. Mechanika

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Nagyszilárdságú acélhidak Innovatív méretezési eljárások fejlesztése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Alumínium szerkezetek tervezése 5. előadás

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

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE

MHT Vándorgyűlés 2013

Új távlatokat nyújtó diagnosztika

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

MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt.

A beton kúszása és ernyedése

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

Utak tervezése, építése és fenntartása

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

ELŐREGYÁRTOTT, SŰRŰBORDÁS VASBETON HÍDFELSZERKEZET SZÁMÍTÁSA

Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza-híd tervezett felújítása

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

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

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tartószerkezetek modellezése

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Innovatív, trapézlemez gerincű öszvér és hibrid hídgerendák fejlesztése

ÉPSZERK / félév

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

50 éves az új Erzsébet híd

Általános szerelési feltételek és követelmények

Súlytámfal ellenőrzése

előadás Falszerkezetek

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

A BKV Zrt. közúti vasúti járműállományát érintő fejlesztések, az ezekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

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

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

DINAMIKUS TEHERREL TERHELT ACÉL GERENDA MEGERŐSÍTÉSE UTÓFESZÍTÉS ALKALMAZÁSÁVAL

Átírás:

Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME

Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni mérésekkel. Időpont: 215.2.14-15. Program: 1. Fázis: lokális (keresztirányú) mérés - cél: villamospálya alatti részek (gerinclemez,kereszttartó) lokális vizsgálata (1995-ös próbaterhelésnél nem vizsgált részek) 2. Fázis: globális (hosszirányú) mérés - cél: villamos + közúti forgalom együttese (1995 equivalens villamos teher) - 33 db statikus teherállásban (15 keresztirányú mérés, 18 globális terhelés) - 2x32 ponton mértük a szerkezet lehajlását, - 19 ponton nyúlásmérés. - Vonat-hatásábra felvételétele - Sajátfrekvenciák meghatározása - Komplex dinamikus mérési program (villamos + tehergépkocsik) Hídcsoport: 1. Rákóczi híd 2. Budafoki úti híd 3. Nádorkerti úti híd

Terhelő járművek 4 db átlagosan 85 kn súlyú Combino villamos Combino önsúly + 221 fő utas nyílásonként 4 db 2 darab, átlagosan 35 kn súlyú, négytengelyes jármű 17, kn/m megoszló teher Teljes teherhányad 71% (villamospálya alatti szerkezeti részekre koncentrálva)

Statikus mérések programja (lokális mérések) Cél: villamospálya alatti szerkezet vizsgálata Nyúlásmérés + keresztirányú lehajlás mérés

Statikus mérések programja (globális mérések) Cél: Teherbírás ellenőrzése (villamos + közúti forgalom) - összes nyílás mértékadó leterhelése - 1995-ös próbaterheléssel kompatibilis mérési program

Statikus mérések programja (globális mérések)

Statikus mérések (globális terhelés) Mértékadó teherállások

Statikus mérési eredmények Lokális keresztirányú mérés 7. teherállás <-- Déli (kifolyási) oldal Északi (befolyási) oldal --> Hossz [m] 5 1 15 2 25 1 2 Lehajlás [mm] 3 4 5 6 7 8 mért - I mért - II számított - I számított - II - keresztirányú metszetek felvétele, lehajlási ábra meghatározása - nyúlásmérés a pályaszerkezeten, kereszttartókon igazoltuk a villamospálya alatti szerkezeti részek megfelelőségét

Statikus mérési eredmények Globális hosszirányú mérés - vonalanként 32 db szintezési pont 25. teherállás <-- Pest Hossz [m] Buda --> -3 - budai oldalon sűrű pontfelvétel, - pesti oldalon ellenőrző jellegű (szimmetrikus) Lehajlás [mm] -2-1 1 2 5 1 15 2 25 3 35 4 45 Kiegészítő mérés: - fotogrammetriai alakmeghatározás - saruelmozdulás (interferometer) 3 4 mért - B mért - K számított - B számított - K

Statikus mérési eredmények Globális hosszirányú mérés 17. teherállás <-- Pest Hossz [m] Buda --> -6-4 19. teherállás <-- Pest Hossz [m] Buda --> -8-6 -2-4 Lehajlás [mm] 5 1 15 2 25 3 35 4 45 2 4 Lehajlás [mm] -2 5 1 15 2 25 3 35 4 45 2 4 6 6 8 8 1 1 mért - B mért - K számított - B számított - K mért - B mért - K számított - B számított - K Megállapítások: 1. A próbaterhelés során mért lehajlások a szemlélet alapján várt és a számított értékeknek megfelelőek 2. lokális vizsgálatok: kereszttartók legnagyobb lehajlása 9,2 mm (számított lehajlás 88 %-a) maradó lehajlás maximum 1 %. 3. globális vizsgálatok: nyílásközepek legnagyobb mért lehajlása 2-78 mm (számított lehajlás 75-88%-a), maradó lehajlás nyílásonként 4-1 %.

Statikus mérési eredmények - nyúlásmérés Globális szerkezeti viselkedés ellenőrzése Lokális szerkezeti viselkedés ellenőrzése - 4 globális keresztmetszet - Pilon - Ferde rúd 57 db mérési pont - kereszttartó - hosszbordák / pályalemez - kereszttartók, pályaszerkezet 52 db mérési pont Összesen 19 db nyúlásmérő bélyeg

Statikus mérési eredmények - nyúlásmérés feszültségváltozás [MPa] 2 15 1 5-5 -1-15 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 mért bélyegszám számított feszültségváltozás [MPa] 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 mért számított B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1 bélyegszám

Statikus mérési eredmények - nyúlásmérés feszültségváltozás [MPa] 3 2 1-1 -2-3 -4 mért számított K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 bélyegszám feszültségváltozás [MPa] 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 mért számított bélyegszám K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1

Statikus mérési eredmények - fáradásvizsgálat Próbaterhelés mérési eredményei COMBINO villamosok Hosszborda illesztés független statikai számítások fáradásvizsgálati eredményeit megerősítették COMBINO és új CAF villamosokra is Kereszttartó ellenőrzés

Hajlítási merevségi kritérium: Nincs mindig a biztonság oldalán Kereszttartó szükséges merevsége EN1993-1-5 I st E m EN1993-1-5 b 4 w 1 3 u b MSZ Kutatási cél: szükséges merevség meghatározása Csavarási merevségi kritérium: jelentős túltervezéshez vezet I I t p 5, 3 cr f y f y E nyúlásmérő bélyegek Θ értékét Nemzeti Melléklet adj meg. Θ=6 ajánlott.

Mérési eredmények Mérési eredmények kiértékelése Kereszttartó szélső szál normálfeszültség Mechanikai modell max f y stress in the cross girder from qdev [MPa] 2 1,5 1,5-1,5-2 y =,24x 2 -,358x -2-1 1 2 3 -,5 axial normal stress level [MPa] -1 q mért dev, mért 1, 78 kn m I q st számított dev, EN1993 1 5 2, 76 Méretezési eljárás fejlesztés ECCS Evolution Group EN1993-1-5 3,92 n b 2 3 L 3 I b kn m

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vonat-hatásábra mérés eredményei 6 B8 bélyeg A1 bélyeg 15 A2 bélyeg 1 A3 bélyeg 5 hídtengely [m] 1 2 3 4-5 5 feszültségváltozás [MPa] feszültségváltozás [MPa] 2-1 4 B9 bélyeg 2 B1 bélyeg hídtengely [m] 1 2 3 4 5-2 -4-6 3 feszültségváltozás [MPa] 2 hídtengely [m] 1-1 1 2-4 -5-6 4 5 K1 bélyeg -2-3 3 Ferde rúd hatás K2 bélyeg K6 bélyeg K7 bélyeg -7 Hidász Napok 215 Visegrád, 215.6.1-11.

Sajátfrekvenciák meghatározása Függőleges rezgések fáziskép spektruma 8 6 4 1.61 1.95 2.83 2.98 2 1.22 3.27 3.71-2 -4 3.61 3.96 4.25 1 2 3 4 5 6 frekvencia [Hz] Első hajlító frekvencia 1,22 Hz Első csavaró frekvencia 3,61 Hz

Dinamikus mérés programja 4 db egyenként ~35 kn súlyú tehergépkocsival, majd 1 és 2 db Combino villamossal 19 db nyúlásmérő bélyegen, 5 Hz-es mintavételi frekvenciával mértük a szerkezeten keletkező nyúlásokat

Dinamikus tényezők értékei A főtartókon: - 5 km/h-s tehergépkocsis futam ν= 1,1. - villamossal végzett futamokból ν =1,5 A kereszttartókon: - 5 km/h-s tehergépkocsis futam ν = 1,1. - villamossal végzett futamokból ν =1,6 A vizsgált támaszkörnyezetben: - tehergépkocsis futamok ν =1,17 1,24 - villamossal végzett futamok ν =1,3 1,8 Megállapítások: 1. Villamosok jelentősen kisebb dinamikus hatást okoztak a szerkezeten (mind a főtartón, mind a szerkezeti részleteken), mint a tehergépkocsik. 2. Dinamikus tényező mért értéke kisebb, mint a szabvány alapján számított érték. Villamosforgalom megnyugtató biztonsággal megindítható!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!