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

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

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

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

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS I. (LGM-SE012-1) 2. ELŐADÁS SÍKALAPOZÁSOK TERVEZÉSE WOLF ÁKOS április 2

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

Geotechnikai tervezés az EuroCode7 szerint

GEOTECHNIKA III. NGB-SE005-03

Cölöpalapozások - bemutató

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

Lemez- és gerendaalapok méretezése

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Tartószerkezetek modellezése

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

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

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

előadás Falszerkezetek

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

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Alapozási hibák. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Dr.

SÍKALAPOK TEHERBÍRÁSÁNAK EGYSZERûSÍTETT SZÁMÍTÁSA AZ Eurocode 7 ELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Töltésalapozások tervezése II.

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

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

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

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

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

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Súlytámfal ellenőrzése

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

támfalak (gravity walls)

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

GEOTECHNIKA II. NGB-SE GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

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

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Horgonyzott szerkezetek

Egyedi cölöp függőleges teherbírásának számítása

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A talajok nyírószilárdsága

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

SOFiSTiK talajmechanikai szoftverek valós projekt esetén - összehasonlítás

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

A mélyépítési munkák elıkészítése

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

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

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Infrastruktúraépítő MSc-képzés Geotechnika tervezés I. 1. konzultáció

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hővösvölgyi Terminál Permacrib máglyafal

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Excel. Feladatok Geotechnikai numerikus módszerek 2015

A talajok összenyomódásának vizsgálata

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

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

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

Átírás:

Dr. Móczár Balázs 1

Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig alkalmazott MSZ 15000 as szabványsorozat (és azon belül az MSZ 15004) fontosabb eljárásainak összehasonlítása az új EC7 szerinti számítási módszerekkel hasonlóságok alapvető különbségek 2

Határállapotok: 1. MSZ EN 1997 1 szerinti határállapot koncepció az általános állékonyság elvesztése az alap alatti talajtörés, átfúródás, kipréselődés tönkremenetel elcsúszás miatt a tartószerkezet és az altalaj együttes tönkremenetele a tartószerkezet tönkremenetele az alap mozgása miatt túlzottan nagy süllyedések (és süllyedéskülönbségek) túlzottan nagy megemelkedés duzzadás, fagy vagy más okok miatt elfogadhatatlan mértékű rezgések 3

2. Tervezési eljárások Tervezési eljárások típusai Közvetlen tervezési eljárás Közvetett tervezési eljárás Szokáson alapuló tervezési eljárás 4

2. Tervezési eljárások Közvetlen tervezési eljárás: Más más számítási modellt alkalmazva vizsgáljuk az egyes határállapotokat: Teherbírási határállapotok számításakor a törési mechanizmus legpontosabb modellezése Használhatósági határállapotok ellenőrzése süllyedésszámítással 3. geotechnikai kategória esetében kötelező, 2. geotechnikai kategória esetében ajánlott eljárás törőfeszültség képlet MSZ 15004 89 illetve az MSZ EN 1997 1 ajánlott képletei FEM programokkal történő numerikus méretezés Törési állapotig terjedő terhelés süllyedés kapcsolat vizsgálata 5

2. Tervezési eljárások Közvetett tervezési eljárás: Összehasonlító tapasztalatok, valamint terepen vagy laboratóriumban végzett mérések, ill. észlelések eredményeit alkalmazzuk Pl.: Szondázás, pressziométeres vizsgálat eredményei alapján, tapasztalati képletek segítségével becsüljük a talajtörési ellenállást Két típusa van: Süllyedésszámításon, a süllyedések szigorú korlátozásán alapuló méretezés Talajtörési ellenállás számításán, a talajtöréssel szemben viszonylag nagy globális biztonság előírásán alapuló méretezés Mindkét esetben elég a használhatósági határállapotban figyelembe veendő hatásokkal (karakterisztikus értékekkel) számolni Számítás terjedelme csökken Jelentősége elsősorban az 1. geotechnikai kategóriánál van 6

2. Tervezési eljárások Szokáson alapuló tervezési eljárás: Valószínűsített talajtörési ellenállással számolunk Elsősorban kőzeteken történő alapozás esetében alkalmazzuk, útmutatás a G mellékletben található A kőzettípusa, tagoltsága és egyirányú nyomószilárdsága alapján lehet egy megengedett talpfeszültséget felvenni. MSZ 15004 szerinti Határfeszültség alapértéken történő méretezés csak az 1. geotechnikai kategóriában lehetséges 2. és 3. kategóriában az alkalmazása nem elfogadható, kizárt!!! külön süllyedésszámítás szükséges új egyszerűsített eljárás kidolgozása lenne indokolt 7

3. Tervezés teherbírási határállapotokra Teherbírási határállapotok: EQU a helyzeti állékonyság elvesztése (merev testként gyors és lényeges helyzetváltozás az ellenállást a szerkezeti anyagok és a talaj szilárdsága jelentősen nem befolyásolja) STR a tartószerkezeti elemek belső törése vagy túlzott alakváltozása (az ellenállást a szerkezeti anyagok szilárdsága jelentősen befolyásolja) GEO a talaj törése vagy túlzott mértékű alakváltozása (az ellenállást a talaj vagy szilárd kőzet szilárdsága jelentősen befolyásolja) UPL a tartószerkezet vagy a talaj felúszás folytán bekövetkező egyensúlyvesztése HYD hidraulikus talajtörés Geotechnikai szerkezetek esetében leggyakrabban a GEO és az STR határállapotokat kell vizsgálni. 8

9 3.1 Talajtörési ellenállás vizsgálata számításos eljárással

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Talaj határereje / Talajtörési ellenállás tervezési értéke MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 10

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Talaj törőfeszültsége: 11

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Drénezetlen terhelés jelentése: Ha gyorsan növekszik a terhelés (a pórusvíznyomások nem tudnak kiegyenlítődni) kötött talajok esetében Ekkor a nyírószilárdság állandó (c u drénezetlen nyírószilárdság), Φ = 0 A víz felhajtóerejével nem szabad számolni (teljes feszültségek figyelembevétele) 12

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Teherbírási tényezők: MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 13

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Alapfelület hajlásának tényezői: MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 14

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Alap alakjának tényezői: MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 Drénezett: Drénezetlen: 15

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Teher ferdeségének tényezői: MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 Drénezett: Drénezettlen: 16

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Lejtős terephatást figyelembevevő tényező MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 17

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 18

3.1 Talajellenállások számításának összehasonlítása Az ellenállások tervezési értékének számítása: 19

3.1 Terhek (hatások) számításának összehasonlítása Teher oldal tervezési értékeinek számítása: 20

3.1 Határállapot igazolásának kritériuma Szerkezettel szemben támasztott követelmények: MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 21

3.1 A biztonsági (parciális) tényezők szerepe azonos törőfeszültségek esetén 22

3.1 Központosan terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata Talajjellemzők alapértékei: γ n = 18 kn/ m 3 Φ = 30 c = 0 kpa γ b = 25 kn/ m 3 Érzékenységvizsgálat paraméterei: Φ = 1...30 c = 0, 10, 20, 30, 50, 100 kpa B = 100 cm L = 100 cm G V,k Q V,k h t = 120 cm h a = 120 cm 23

3.1 Központosan terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata 24

3.1 Központosan terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata 25

3.1 Központosan terhelt sávalap összehasonlító érzékenységvizsgálata 26

3.1 Ferde teherrel terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata Talajjellemzők alapértékei: γ n = 18 kn/ m 3 Φ = 10 c = 40 kpa γ b = 25 kn/ m 3 Érzékenységvizsgálat paraméterei: Φ = 10...40 c = 20, 40, 60, 80, 100, 120 kpa H k = 5, 10...100 kn f = 0,055...0,22 Q H,k = 50kN B = 100 cm L = 100 cm G V,k = 300 kn Q V,k = 100 kn h t = 120 cm h a = 120 cm 27

3.1 Ferde teherrel terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata 28

3.1 Ferde teherrel terhelt pilléralap összehasonlító érzékenységvizsgálata 29

Mintapélda: Talajjellemzők alapértékei: γ n = 18 kn/ m 3 Φ = 10 c = 40 kpa γ b = 25 kn/ m 3 Talajvízszint: Mélyen az alapsík alatt. MSZ 15004 1989 esetében: α = 0.5 3.2 Összehasonlító mintafeladat Q V,k = 100 kn G talaj = 82,9kN G V,k = 300 kn Q H,k = 50kN G alaptest = 80kN h t = 120 cm h a = 80 cm L = 200 cm e B,Q = 40 cm B = 200 cm 30

3.2 Összehasonlító mintafeladat MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 562,9 kn = V R V k = 562,9 kn 50,0 kn = H R H k = 50,0 kn 1,72 m = B = 1,72 m 3,43 m 2 = A = 3,43 m 2 2,47 = N t N q = 2,47 0,61 = N B N γ = 0,52 8,34 = N c = 8,34 b q = b γ = b c = 1,0 0,71 = a B s q = 1,17 1,43 = a s γ = 0,70 s c = 1,29 31

3.2 Összehasonlító mintafeladat MSZ 15004 1989 MSZ EN 1997 1 0,80 = i t i q = 0,95 0,73 = i B i γ = 0,91 0,66 = i c i c = 0,91 m = 1,46 1,0 = j t = j B = j c 36 kpa = t γ 2 q = 36 kpa 426,4 kpa = q R k / A = 476,8 kpa 733,35 kn = Q v R d = 1215,57 695,53 kn = V m V d = 774,97 kn 94,8% Kihasználtság = hatás/ellenállás EC 7 szerint 31% kal nagyobb a teherbírás 63,7% 32

3.3 Ellenállás csúszással szemben 33

3.4 Tartószerkezet tönkremenetele az alapok mozgása miatt Az EN 1997 1 6.5.5 szakasza szerint ellenőrizni kell az alapok vízszintes és függőleges mozgáskülönbségeit, hogy ezek ne vezethessenek az alátámasztott tartószerkezet STR teherbírási határállapotához. Nem használhatósági határállapot Az eddig gyakorlat szerint a tervező a süllyedéseket általában a tartós terhek alapértékéből határozza meg és hasonlítja össze az MSZ szerint előírt süllyedési kritériumokkal; a támaszsüllyedésből származó terhelő hatást nem veszi figyelembe a felszerkezet statikai méretezése során. Egyszerűbb esetben a támaszsüllyedések a süllyedésszámításból megállapított értékkel terhelő hatásként vihetők be a programokba Ma már rendelkezésre állnak olyan végeselemes számítógépes programok (pl. Plaxis 3D Foundation), melynek segítségével a teljes szerkezet és az altalaj, mint kontinuum (korszerű talajmodellekkel) együttesen is modellezhető 34

A síkalapok szerkezeti tönkremenetele szintén STR teherbírási határállapot Merev alapok: Szabad a lineáris talpfeszültség eloszlást feltételezni, de az altalaj és a tartószerkezet kölcsönhatásának részletesebb erőtani vizsgálatával egy gazdaságosabb terv is igazolható Hajlékony alapok: 3.5 Síkalapok tartószerkezeti tervezése A talpfeszültségeloszlás meghatározásához az alaptest rugalmas féltéren vagy megfelelő merevségű és szilárdságú rugók sorozatán nyugvó gerendaként vagy lemezként modellezhető A fellépő erőket és hajlítónyomatékokat is szabad lineárisan rugalmas ágyazat feltételezésével számítani; Az ágyazási tényező értékét süllyedésszámítással kell megállapítani 35

3.5 Síkalap magassági méretezésének egyszerűsített szabályai (ajánlás) 36

4. Tervezés használhatósági határállapotokra Leggyakrabban elegendő a süllyedésszámítás (ritkában megemelkedések és rezgések vizsgálata) A 2. és 3. geotechnikai kategóriában mindenképpen szükséges süllyedésszámítás, az 1. kategóriában általában nem mértékadó (kivéve puha agyagok esetében) A talaj öntömörödéséből származó esetleges járulékos süllyedések (friss feltöltések, roskadékony talajok) figyelembevétele Leggyakrabban a süllyedéskülönbségek és a relatív elfordulások okoznak problémát A 2. és 3. geotechnikai kategóriában sokszor nem a teherbírásra, hanem a süllyedésre történő méretezés dominál az alapfelület növelésével általában a süllyedések is nőnek (a feszültségeket nem lehet eltüntetni ) Komolyabb szerkezeteknél célszerű figyelembe venni az építménymerevség hatását is jellemzően kisebb süllyedések igazolhatóak Alkalmazhatóak a rugalmasságtan elméletén alapuló számítások leggyakrabban feszültség alakváltozás módszerek 37

4. Tervezés használhatósági határállapotokra A kialakuló süllyedések párhuzamosan veszélyeztetik a szerkezet teherbírását és korlátozhatják a használhatóságukat (pl. födémek dőlése, közműcsatlakozások, nyílászárók) eddig ezen két határállapot kezelése elméletileg nem vált szét, de az EN 1990 nél már kettéválik: más lesz a terhek tervezési étéke: a parciális és egyidejűségi tényezők a teherbírási határállapothoz nagyobbat szolgáltatnak a terhek karakterisztikus értékéből, mint a használhatósági határállapotok (másfélszeres is lehet a különbség) a számított süllyedések értékelése más kritériumok alapján: 38

5. Különbségek az MSZ EN 1997 1 és az MSZ15004 89 között Különbségek: Új terminusok pl.: karakterisztikus érték, tervezési érték, stb. A számítások karakterisztikus értekkel történnek (geotechnikai tervezési beszámoló alapján) Az eddigiektől eltérő jelölésrendszer Biztonsági (parciális) tényezők alkalmazási helyeinek és értékeinek változása Drénezett és drénezetlen viselkedés megkülönböztetett kezelése törőfeszültségi képlet (elsősorban ferde terheknél) Teherbírási és használati határállapot terhelései Külpontossági kritériumok mások 39

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!