SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1



Hasonló dokumentumok
Tervezés földrengés hatásra II.

Földrengésvédelem Példák 1.

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Földrengésvédelem Példák 2.

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

SZEMMEL méretezm. ldrengésre. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt december 16. 1

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

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 4.

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 10. Földrengésre való tervezési kérdések és építészeti vonatkozásai TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

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

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

SZERKEZETEK MÉRETEZÉSE FÖLDRENGÉSI HATÁSOKRA

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

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

Földrengésvédelem Példák 3.

Tartalom C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Építészeti tartószerkezetek II.

Használhatósági határállapotok

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

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

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció ALÁÍRÓ LAP

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK

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

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

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE_013_1

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció

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

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

TÖBBSZINTES ELŐREGYÁRTOTT VASBETON VÁZSZERKEZETEK. Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

Tartószerkezeti műszaki leírás

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

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

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

EC4 számítási alapok,

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

EC-8 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLDRENGÉS ÁLLÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Épület kialakítás és anyaghasználat

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

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

Tartalom C O N S T E E L 1 2 Ú J D O N S Á G O K

előadás Falszerkezetek

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

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

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

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

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

Tartószerkezetek modellezése

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

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

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

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

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

7. előad. szló 2012.

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezeti műszaki leírás

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

Átírás:

A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek költsége függ: a tervezési szemlélettől, az alkalmazott módszerektől. Nincs jelentős többletköltség az új módszereknek köszönhetően! 2011. 12. 16. 2

A koncepcionális szeizmikus tervezés elvei - minél kisebb legyen az épület tömege - minél egyszerűbb legyen az alaprajz - minél kisebb legyen a külpontosság értéke - mindkét irányban közel azonos merevség - az épület magasságában ne változzék ugrásszerűen sem a tömegeloszlás, sem a merevség - alapozást levinni a szilárd talajrétegre - szilárd talajokra ne tervezzünk merev épületet, - gyenge minőségű talajra ne tervezzünk alacsony saját lengésfrekvenciájú épületet 2011. 12. 16. 3

Tervezési gyakorlat - markánsabb keresztmetszeti méretekm - lényegesen erősebb épületmerevítések - alaprajzi elrendezés s szabályos - falazott épület max. 4 szintig - tisztán n vasbetonvázas épületek max. fsz.+5 em. -jómegoldás s a vb. váz+merevv z+merevítőfalrendszer 2011. 12. 16. 4

Betonszerkezetű épületekre vonatkozó szabályok - sűrített kengyelezés s az oszlopok és s gerendák k v. - maximált hosszvasmennyiség g az oszlopokban - oszlopok ellenőrz rzése nyírásra - vb. merevítő falak záróz peremvasalása -tárcsahatás s biztosítása sa a födémekbenf -előregy regyártott rtott szerkezeteknél l a megfelelő gerenda/oszlop kapcsolatot biztosítani tani kell 2011. 12. 16. 5

Gerendák k kritikus tartományainak keresztirány nyú vasalása 2011. 12. 16. 6

2011. 12. 16. 7

2011. 12. 16. 8

2011. 12. 16. 9

2011. 12. 16. 10

Előre gyártott szerkezetek 2011. 12. 16. 11

Alapozás 2011. 12. 16. 12

Cölöpözés 2011. 12. 16. 13

Acél l szerkezetekre vonatkozó szabályok -az acél l a beton ridegségével szemben jelentős s duktilitással rendelkezik -nem horpadó keresztmetszetek alkalmazása a képlk plékeny csuklók k ne essenek a kapcsolatok helyére 2011. 12. 16. 14

Erős s oszlop-gyenge gerenda tervezési elv 2011. 12. 16. 15

Merevítő rendszerek alkalmazása Átlós rudakból kialakított merevítés V, vagy fordított V alakú merevítés Külpontos merevítés 2011. 12. 16. 16

Szeizmikus kapcsolóelemek 1 2011. 12. 16. 17

Szeizmikus kapcsolóelemek 2 2011. 12. 16. 18

Képlékeny energiaelnyelő zóna kialakítása 2011. 12. 16. 19

Falazott szerkezetű épületekre vonatkozó szabályok Az EC8 szerint vannak: 1. Vasalatlan falazott szerkezetek 2. Keretezett falazott szerkezetek 3. Vasalt falazott szerkezetek A szabályok ezen három h típus t számítását és s geometriai kialakítását adják k meg. 2011. 12. 16. 20

SZÁMÍTÁSI SI PÉLDP LDÁK 2011. 12. 16. 21

1. PÉLDA:Fsz.+2 P emeletes haránt téglafalas t épület, hosszában vasbeton fallal merevítve Forrás Dulácska cska: : FöldrengF ldrengés s elleni védelem v 78. oldal Magyarországon gon 1 típust pusúválaszspektrum Helyszín:Budapest 4. zóna: z agr=0.14g b=0.70 Tervezési talajgyorsulás: s: ag=0.14 =0.14xgx0.70=0.10g0.70=0.10g C típust pusúaltalaj -a v. spektrum Tcért rtéke: ke:tc=0.6 sec A A platóért rtéke pedig Se~0.3g Fontossági kategória 2: g1=1.0 Alkalmazott számítási si módszer: m HSM Terhek számítása sa földrengf ldrengés s esetére az EC8 szerint Épületsúly+hasznos ly+hasznos teher szorzóval valösszesen 14800 kn Viselkedési si tényezt nyező: : q=1.5 2011. 12. 16. 22

2011. 12. 16. 23

A vizsgálat menete: Rezgésid sidő számítása sa keresztirányban Az eltoló-er erő számítása sa keresztirányban Az épület keresztirány nyúellenőrz rzése (itt nem mutatjuk be) Rezgésid sidő számítása sa hosszirányban Az eltoló-er erő számítása sa hosszirányban Az épület hosszirány nyúellenőrz rzése (itt nem mutatjuk be) 2011. 12. 16. 24

a) Rezgésid sidő keresztirányban Merevítő elem: 6 db. 0.38x10.0 m-es m falazott fal Az épület merevsége keresztirányban olyan nagy, hogy az épület rezgésideje biztosan kisebb a Tc=0.6 sec értéknél, ezért nem is vizsgáljuk! >>>> Se=0.3g 2011. 12. 16. 25

Az eltoló-er erő értéke keresztirányban: A tervezési válaszspektrum v értéke: Sd=Se/q=0.3g/1.5=0.2g Az eltoló-er erő / alapnyíró-er erő értéke: Fb=Sd Sd*m, ahol m=g/g Vagyis Fb=0.2g*G/g=0.2G=0.2*14800kN=2960 kn 2011. 12. 16. 26

b) Rezgésid sidő hosszirányban Merevítő elem: egy darab 0.30x4.00 m-es m vasbeton fal. A rezgésid sidőt t kiszámítjuk: 2011. 12. 16. 27

A vb. Fal inercianyomatékát t az EC8 szerint 0.5 szorzóval vesszük k számításba: sba: A rezgésid sidő kisebb, mint Tc=0.6 sec így a plató-ért rtékkel kell számolni. 2011. 12. 16. 28

Se vízszintes rugalmas válaszspektrum értéke C típusú altalajra és To=0.423 sec periódusidőre 2011. 12. 16. 29

Az eltoló-er erő értéke hosszirányban: A tervezési válaszspektrum v értéke: Sd=Se/q=0.3g/1.5=0.2g Az eltoló-er erő / alapnyíró-er erő értéke: Fb=Sd Sd*m, ahol m=g/g Vagyis Fb=0.2g*G/g=0.2G=0.2*14800kN=2960 kn Az eltoló-er erő értéke tehát t ugyanakkora kereszt-és hosszirányban is! 2011. 12. 16. 30

2. Példa: P acélszerkezet lszerkezetű technológiai épület Consteel-ben 2011. 12. 16. 31

Földrengési TK és s tehereset fölvf lvétele 2011. 12. 16. 32

2011. 12. 16. 33

2011. 12. 16. 34

Analízis beáll llításai 2011. 12. 16. 35

Földrengésszámítás s pontossága 2011. 12. 16. 36

Kihasználts ltság g földrengf ldrengési teherkombináci cióban 2011. 12. 16. 37

3. Példa: P vasbeton vázas v épület Axis VM-ben 2011. 12. 16. 38

3. Példa: P vasbeton vázas v épület Axis VM-ben Az eljárás s hasonló Szüks kséges az SE1 földrengf ldrengés-vizsgálati modul megléte A számításhoz shoz készk szíteni kell kézi k földrengf ldrengési teherkombináci ciót, amit a rezgéssz sszámítás s futtatásához használunk fel. A rezgésalakok számát t becsléssel ssel adjuk meg, a tömegrészesedési si feltétel tel teljesülésétől l függf ggően pontosítjuk tjuk Ezután n fölvesszf lvesszük k a földrengf ldrengési teheresetet, megadjuk a szüks kséges adatokat, és s elvégezz gezzük k a szerkezet földrengésszámítását. t. Lásd az Axis VM oktatófilmj filmjét 2011. 12. 16. 39

Referenciák, források 6.,7., 8., 9. dia: MSZ EN 1998-1:2008 1:2008 11., 12., 13. dia: Dr. Kiss Zoltán, Timár r LászlL szló: : FöldrengF ldrengés-biztos vázszerkezetek 15., 16. dia: Dr. Papp Ferenc: Bevezetés s az Eurocode 8 alapú tervezésbe 2011. 12. 16. 40

Köszönöm m a megtisztelő figyelmet 2011. 12. 16. 41