Az üveg alkalmazása a magasépítésben. Előadás 2018 május 23.-án Tatabányán

Hasonló dokumentumok
ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék

Biztonsági üvegezés. ESG TVG VSG Termékek, tulajdonságok, alkalmazás. Ralf Vornholt Wolfgang Böttcher SGGD Marketing Technik

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

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

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

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

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

előadás Falszerkezetek

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

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

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

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

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Schöck Isokorb T K típus

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Magasépítési acélszerkezetek

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

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Tipikus fa kapcsolatok

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

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

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

Különleges üveg tartószerkezetek a magyar építõiparban

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

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

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

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

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Szilárd testek rugalmassága

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

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Schöck Isokorb D típus

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

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

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

GYAKORLATBAN. Saint Gobain Hõszig szeminárium

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens


GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

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

Trapézlemez. T-14 plus. A Termék Lapja Rabka-Zdrój. T: F:

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

Válaszfalak és térelhatároló falak

WHT. Sarokvas húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT - 01 TELJES PALETTA SPECIÁLIS ACÉL NAGYOBB FURATOK

Tervezési útmutató C és Z szelvényekhez

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

ALUMINI. Rejtett profil nem perforált Háromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből ALUMINI - 01 CSOMAGOLÁS ACÉL - ALLUMINIUM VÉKONY SZERKEZET

alkalmazástechnika mon o-c ov er é rvé nye s : május 1-től

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

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

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

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Tartószerkezetek modellezése

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések Alkalmazási példák 38-39

Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

ZÖLD PONT SZABADIDŐS PIAC ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Tartószerkezetek előadás

CSAVAROK. Oldal 685 Univerzális csavar hosszú. Oldal 684 Gyorsrögzítős csavar hosszú. Oldal 684 Gyorsrögzítős csavar rövid

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Építészeti tartószerkezetek II.

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Napelemes tartószerkezeti megoldások

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

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

Twist kerámia tetõcserép

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

Acélszerkezetek. 3. előadás

Átírás:

Az üveg alkalmazása a magasépítésben Előadás 2018 május 23.-án Tatabányán

Bevezetés o Köszönet a meghívásért! o Gondolatok az építészeti üvegekről a magas házakról: o o o o o o o o o o o o o Városi revitalizáció nincs építészeti attrakció nélkül ez lehet: az épület kubatúrájának egyedi,sajátos megformálása, a homlokzati megjelenés újszerűsége az attrakció vonzza a befektetőket!! Az új a jobb igérete. Revitalizációs minta esetek: USA Atlantic City, Párizs Le Defense, London The Shard. Ha magasház akkor üveg homlokzat, persze nem csak akkor!

Paris, le Defense

London

Paris, Luis Vuitton alapítvány székháza Tervező: Frank O.Gehry üvegfelület: 13 300 m2, Üveg tábla : 3600 db,nincs közöttük egyforma, ives felület. VSG SG fóliával, Váz: acél és fa kombináció. Luis V. (1821-1892) vállalkozó,1854-ben luxus kivitelű bőrtáskák készítésére céget alapított. 2006-tól 5 éven keresztül a világ No.1. luxus cége volt. 2014-ben 121.200 alkalmazottat foglalkoztatott, a cég forgalma 30600 md. Dollár volt. A székház szimbolikus üzenete: Az ember örök feladata a felfedezés,az innováció. Dagadnak a vitorláink, jó szelünk, lehetőségeink vannak. (A IV. ipari forradalom korlátlan lehetőségeket ad.)

Mi az üveg? Az üveg elnevezés egyrészt az anyag, másrészt az állapot megjelölésére szolgál. Összetevő Név Mész-szilikátüveg Borszilikátüveg SiO 2 Szilícium-dioxid 69 74% 70 87% CaO Kalcium-oxid 5 14% - B 2 O 3 / SrO Bór-trioxid - 7 15% Na 2 O / K 2 O Nátrium-oxid Kálium-oxid 10 16% 0 8% MgO Magnézium-oxid 0 6% - Al 2 O 3 Alumínium-oxid 0 3% 0 8% Alkotóelem Bór-trioxid (B 2 O 3 ) Alumínium-oxid (Al 2 O 3 ) Magnézium-oxid (MgO) Réz, Króm, Mangán, Titán, Vas, Kobalt, Vanádium Ólom-oxid, Bárium-oxid Hatás Termikus tulajdonság Mechanikai tulajdonság Kémiai stabilitás Optikai tulajdonság, szín Optikai tulajdonság, fénytörés

Alapüvegek Float üveg (MSZ EN 572-2) Polírozott huzalháló-betétes üveg (MSZ EN 572-3) Húzott síküveg (MSZ EN 572-4) Mintázott üveg (MSZ EN 572-5) Huzalháló-betétes üveg (MSZ EN 572-6)

Float üveg Pilkington 1952-ben dolgozta ki az eljárást 1000 C os olvadt üveget sekély ón fürdőbe öntik vastagságát a szilárduló üvegszalag húzásának sebességével vált. hőkezelés - ellenőrzött hűtés - után használható. optikai tulajdonságai sokkal jobbak mint a húzottnak. edzéssel szilárdsági tulajdonságai jelentősen javulnak.

Használatos üvegtermékek előállítása Float üveg Nemesítési eljárás edzés felületmenti illesztés vonalmenti illesztés felület módosítás bevonatolás ESG TVG ChVG VG VSG MIG emaillirozás, maratás mattolás funkcionális üvegek

Feldolgozott üvegtermékek Előfeszített üveg (MSZ EN 1863) TVG Edzett üveg (MSZ EN 12150) ESG Tesztelt edzett üveg (MSZ EN 14179) ESG-H Kémiai úton kezelt üveg ChVG Szigetelő üvegegység (MSZ EN 1279) MÍG Ragasztott többrétegű üveg (MSZ EN ISO 12543-3) VG Ragasztott biztonsági üveg (MSZ EN ISO 12543-2) VSG SG üveg ( Sentry Glas, Du Pont)

Biztonsági üvegek( VG, VSG, SG) VG üveg: VSG üveg: SG üveg: öntőgyanta közbenső rétegekkel, polyvinyl-bytural fólia közbenső rétegekkel, Sentry Glas fólia közbenső rétegekkel, készített, kettő vagy több float, TVG, ESG üvegből álló gyártmány.a Sentry glas fólia 5x erősebb és 100x merevebb mint a hagyományos lamináló anyagok. A biztonsági üveg: A kategóriájú ha dobott tárgyak, B ha személyek erőszakos behatolása, C ha kézi lőfegyverrel történő támadás, D ha bomba támadás hatása ellen nyújt védelmet.

Apple Cube, New York

A hő- és vegyi kezelés hatása Hőkezelés hatására az üveglap külső felületén nyomófeszültség, a belsejében húzófeszültség alakul ki.

Karakterisztikus szilárdsági értékek és töréskép Üvegfajta Floatüveg: - víztiszta; - anyagában színezett; - bevonatolt Festett floatüveg - szitázott - zománcbevonat (email) Hajlítási határfeszültség karakterisztikus értéke (N/mm 2 ) Alapüveg TVG ESG(-H) ChVG 45 70 120 150-45 75 - Ornamentüveg 25 55 90 - Drótüveg 25 - - - Üvegfajtája E-Modulos N/mm 2 Poisson tényező Hőtágulási együttható 10-6 /K Mész-nátron üveg 70000 0,23 9,0 Boroszilikát üveg 60000 0,20 6,0

Használatos termékek lehetséges méretei Termék Szélesség (m) Hossz (m) Vastagság (mm) Szabvány Float 3,21 6,00 2 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 DIN EN 572-1 TVG 3,21 6,00 3, 4, 5, 6, 8, 10, (8,00) 1 12, DIN EN 1863-1 ESG 3,21 VSG 3,21 MIG 3,21 6,00 3, 4, 5, 6, 8, 10, (8,00) 1 12, 15, 19 A vastagság a 6,00 (8,00) 1 súly miatt behatárolt DIN EN 12150-1 DIN EN ISO 12543 6,00 (8,00) 1 - DIN EN 1279 1 bizonyos gyártók terméke 2 technikailag korlátlan hosszban is gyártható(2,5x15 m.-es panelt is gyártottak már!)

Az üveg méretrevágása, peremkialakítása

Vonalszerűen megtámasztott üvegszerkezetek fejfeletti vagy függőleges üvegezés legalább két egymással szemben fekvő oldalon megtámasztott mechanikai rögzítés folyamatos vonalszerű megtámasztás Járható és korlátozottan járható üvegezés külön előírások üvegmegtámasztó szerkezet (merevség, pontosság, felfekvés)

Általános követelmények ideiglenes tárolás: ideiglenes fesz. csúcsok ne! megtámasztó szerkezet: pontatlanságok utólagos korrigálása kényszerekből kialakuló igénybevétel növekedés ne legyen üvegfelület tartósan rögzítve, min. 10mm. üvegtáblát megtámasztó szerkezet lehajlása L/200, vagy max. 15mm üvegtáblák elcsúszásának megakadályozása üvegező ékekkel kemény építőanyagokkal való kontaktus elkerülése Támasz Fejfeletti üvegezés Függőleges üvegezés 4 oldalon megtámasztott L/100 (fő teherviselési irányban) 2 vagy 3 oldalon megtámasztott egyrétegű üvegezés esetén L/100 (fő teherviselési irányban) MIG üveglapok esetén L/200 (szabad peremek hossza) nincs előírás, MIG esetében a gyártó előírásai az irányadók L/100 (szabad peremek hossza)* L/100 (szabad peremek hossza)*

Fejfeletti üvegezés Egyrétegű üvegezéshez, illetve hőszigetelő üvegezés alsó rétegéhez kizárólag huzalhálóbetétes üveg, illetve ESG, ESG-H vagy TVG üvegből készült VSG üveg alkalmazható. Az 1,20 m-nél nagyobb fesztávolságú VSG táblákat minden oldalon alá kell támasztani. VSG üvegek esetében egyrétegű üvegezésnél, illetve hőszigetelő üveg alsó rétegeként a PVB fólia minimális névleges vastagsága 0,76 mm Huzalháló-betétes üveg alkalmazása a fő fesztáv irányában 0,7 m-t nem haladhatja meg, a felfekvés minimális szélessége 15 mm. Ezektől eltérés megengedett, ha az üvegtáblák közlekedési területre való leesése megfelelő módon akadályozott

Paris, Ch.de Gaulle rep.tér

Paris, Ch. de Gaulle rep.tér

Paris Ch. de Gaulle rep.tér

Függőleges üvegezés Nagy darabokra törő egyrétegű monolitikus üvegeket (float, TVG, húzott és ornamentüveg) amelyeknek a felső éle a járófelülettől legalább 4,0 m-es magasságban van minden oldalon meg kell támasztani. Két oldalon megtámasztott ESG üveg alkalmazása csak 4,0 m alatti beépítési magasságnál, nem balesetveszélyes helyen megengedett. Minden más beépítési szituációban, illetve többrétegű hőszigetelő üvegezés külső rétegeként is ESG-H üveget kell alkalmazni.

Paris,le Defense

London

Pontszerű megtámasztás üvegtáblák rögzítése: furat kialakítása, perem sérülés max. 0,5mm sík üvegtáblák A furat felületének simának és karcmentesnek kell lennie, VSG esetén üvegtáblák vastagságának aránya max. 1,7 maradék-teherbíróképesség biztosítása max. lehajlás: L/100 peremen való rögzítéseknél az üveg befogási szélessége minimum 25 mm, a befogott üvegfelület nagysága min. 1000mm 2 üvegtáblák elhelyezhetőségének biztosítása 1 2 3 4 minimális TVG max. támaszköz üvegvastagság x irányban (mm) (mm) tányérátmérő (mm) max. támaszköz y irányban (mm) 1 70 2 x 6 900 750 2 60 2 x 8 950 750 3 70 2 x 8 1100 750 4 60 2 x 10 1000 900 5 70 2 x 10 1400 1000

Bevásárló központ

Pontmegfogású üvegek furatai

Kizuhanás ellen védő üvegszerkezetek A kategória B kategória C kategória

A kategória egyrétegű üvegezés csak VSG MÍG esetén legalább az egyik VSG mechanikai hatásnak kitett oldal: VSG vagy ESG ha mechanikai hatás oldala ESG, másik float, TVG B kategória csak VSG C kategória C3 = A C1 és C2: egyrétegű üvegezés szinte csak VSG, kivéve 4 oldali megtámasztás esetén: float, TVG

Ellenőrzés ütésszerű hatásra próbaterhelés Gumikerék (A:900mm, B:700mm, C:450mm) táblázatok statikai vizsgálat kell az üvegnek téglalap alakú és sík, nincs gyengítve befogási mélység min. 12mm illetve 18mm megfelelő U profil és csavar: 10 kn/m MÍG: min. 12mm SZR Kat Típus Vonalmenti megtámasztás Szélesség mm Hosszúság mm Üvegfelépítés min. max.. min. max.. (bentről kifelé*) 1 2 3 4 5 6 7 8 A C1 és C2 MIG egyszeres MÍG egyszeres minden oldalon minden oldalon minden oldalon két oldalon fent és lent minden oldalon két oldalon fent és lent két oldalon jobb és bal oldalon C3 MIG minden oldalon egyszeres minden oldalon 500 1300 1000 2000 8 ESG/ SZR/ 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG 1 1000 2000 500 1300 8 ESG/ SZR/ 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG 2 900 2000 1000 2100 8 ESG/ SZR/ 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG 3 1000 2100 900 2000 8 ESG/SZR/ 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG 4 1100 1500 2100 2500 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG/ SZR/ 8 ESG 5 2100 2500 1100 1500 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG/ SZR/ 8 ESG 6 900 2500 1000 4000 8 ESG/SZR/ 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 7 1000 4000 900 2500 8 ESG/SZR/ 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 8 300 500 1000 4000 4 ESG/SZR/ 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG 9 300 500 1000 4000 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG/ SZR/ 4 ESG 10 500 1200 1000 2000 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 11 500 2000 1000 1200 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 12 500 1500 1000 2500 8 SPG/ 0,76 PVB/ 8 SPG 13 500 2500 1000 1500 8 SPG/ 0,76 PVB/ 8 SPG 14 1200 2100 1000 300 10 SPG/ 0,76 PVB/ 10 SPG 15 1000 3000 1200 2100 10 SPG/ 0,76 PVB/ 10 SPG 16 300 500 500 3000 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 17 500 2000 500 1000 6 ESG/SZR/ 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG 18 500 1300 500 1000 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG/ SZR/ 6 ESG 19 1000 bel. 500 1000 6 ESG/SZR/ 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG 20 500 2000 500 1000 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG 21 1000 bel. 500 800 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 22 800 bel. 500 1000 5 ESG/ 0,76 PVB/ 5 ESG 23 800 bel. 500 1000 8 SPG/ 1,52 PVB/ 8 SPG 24 500 800 1000 1100 6 SPG/ 0,76 PVB/ 6 SPG 25 500 1000 800 1100 6 ESG/ 0,76 PVB/ 6 ESG 26 500 1000 800 1100 8 SPG/ 1,52 PVB/ 8 SPG 27 500 1500 1000 3000 6 ESG/SZR/ 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG 28 500 1300 1000 3000 4 SPG/ 0,76 PVB/ 4 SPG/ SZR/ 12 ESG 29 500 1500 1000 3000 5 SPG/ 0,76 PVB/ 5 SPG 30

B kategória egyes elem tönkremenetele: erőátadás VSG peremvédelem? 1 vagy 2 réteg mellvéd befogása a kapcsolódó épület födémébe: a szorítólemezek acélból, min. 100 mm szélességgel, és 12 mm vastagsággal készüljenek; a szorítócsavarok távolsága maximum 300 mm legyen és a szárukra műanyag hüvelyt kell húzni; a mellvéd üvegét elasztomer közbeiktatásával a szerkezetre le kell támasztani; az üveg furatainak a szorítólemez középvonalába kell esnie; a csavarszár (a ráhúzott hüvelyt is figyelembe véve) és az üveg furata nem érintkezhet; az üveg hosszirányú elmozdulását rugalmas támasszal biztosítani kell. Szélesség (mm) Magasság (mm) min. max. min. max. Üvegszerkezet (mm) 500 2000 900 1100 (10 ESG/ 1,52 PVB/ 10 ESG 500 2000 900 1100 (10 TVG/ 1,52 PVB/ 10 TVG

Easy Glass termékek.

Járható üvegszerkezet Korlátozottan járható üvegszerkezet elemenként csak egy személy tartózkodhat karbantartás és tisztítás céljából csak VSG üvegből kialakított üvegezés készíthető, PVB min. 0,76mm hőszigetelő üvegezés alkalmazása esetén a külső réteg lehet egyrétegű lehajlása < L/200 VSG üvegtáblák közti tapadás nem vehető figyelembe Járható üvegszerkezet üveg: csúszásmenetes, elmozdulás és kiemelés biztos csak VSG üveg, minimum 3 réteg megtámasztás lehet: vonalszerű, pontszerű és vegyes terhelés, pontszerű terhelés: MSZ EN 1991-1-1-2005 teherbírás vizsgálat: az üvegszerkezet minden egyes rétege sérülésmentes állapotban van rendkívüli terhelési eset: legfelső réteg tönkrement, a teherbírásban nem vesz részt lehajlás sérülésmentes állapotban < L/200 ütésszerű hatás és maradék-teherbíróképesség Zuhanás < 50cm: nem kell

ütésszerű hatás Alapteher: 1kN, 20cm x 20cm ejtési magassága 800 mm, súly 40kg cél: maximális feszültségek és elmozdulások Abban az esetben felel meg az elem a kritériumoknak, amennyiben: az üvegtábla nem csúszik ki a tartószerkezetből; a próbatest nem lyukasztja át az üvegtáblát; nem zuhan ki az üvegtáblából olyan üvegdarab, ami veszélyt jelenthet az alatta levőkre

Erőtani számítás alapjai Egységes biztonsági tényezős eljárás Üveg Fejfeletti üveg Függőleges üvegezés Float üvegből készített ESG 50 50 Öntött üvegből készített ESG 37 37 Float üvegből készített ESG emaillirozott felülettel* 30 30 Float üveg 12 18 Öntött üveg 8 10 Float üvegből készített VSG 15 (25**) 22,5

Osztott biztonsági tényezős eljárás Üveg ellenállása E d = S * S k < R d = R k / γ R o Float üveg o Edzett üveg R d teherbírás tervezési értéke k mod modifikációs tényező k c a szerkezete kialakítását figyelembevevő tényező f k hajlítási határfeszültség karakterisztikus értéke M anyagbiztonsági tényező bázisüvegek esetében M =1,8, hőkezeléssel edzett üvegek esetében M =1,5 Hatás tartóssága Példa k mod modifikációs tényező állandó önsúly 0,25 tartós hó- klímateher 0,40 rövid szél, vízszintes korlátteher 0,70

1. példa - Homlokzat egyhéjú biztonsági Üveg kiosztás üveg felhasználásával

A tartószerkezeti modell: Geometriai kialakítás:

Statikai modell szélnyomásra történő ellenőrzéshez: Statikai modell szélszívásra történő ellenőrzéshez:

Biztonsági tényezők - állandó teher az MSZ EN szerint - hasznos és meteorológiai teher az MSZ EN szerint - edzett üveg anyagbiztonsági tényezője - kedvezőtlen értelmű állandó teher csökkentő tényező Anyagjellemzők f g,k = 120 N - ESG-H üveg hajlítási határfeszültség mm 2 karakterisztikus értéke f g,d = f g,k = 80,0 N - ESG-H üveg hajlítási határfeszültség γ g mm 2 tervezési értéke E g = 7000 kn cm 2 - üveg rugalmassági modulusa Üveg együttdolgozásának ellenőrzése - a vizsgált keresztmetszet szélessége - teljes keresztmetszet statikai nyomatéka az elcsúszás síkjára - teljes keresztmetszet inercianyomatéka - mértékadó vízszintes támaszerő Az üvegtáblák teljes együttdolgozása figyelembe vehető! <

Üvegtábla von Mieses féle összetett feszültségábrája szélnyomás esetében: Üvegtábla von Mieses féle összetett feszültségábrája szélszívás esetében:

Mintacsomópontok

2. példa - Homlokzat, kizuhanás ellen védő hőszigetelő üveg felhasználásával ( A kategória)

Geometriai kialakítás - üvegtábla szélessége - üvegtábla magassága - belső üvegtábla vastagsága - külső üvegtábla vastagsága - üvegtáblák közötti légrés - üvegtábla mérete - épület szélessége - épület magassága - épület mélysége Klimatikus teher - külső üvegtábla teherbírásban való részvételt jelző segédmennyisége - belső üvegtábla teherbírásban való részvételt jelző segédmennyisége < 1,0 - üvegtábla oldalhossz aránya - segédtényező a T-Sz 18. sz. táblázat értékei alapján, interpolálva - karakterisztikus peremhossz - segédtényező

Hatáskombináció téli állapot: - gyártás és a beépítés helye közötti magasságkülönbség - magasságváltozásból adódó légköri nyomásváltozás - T-Sz 21. sz. táblázat, téli állapot - T-Sz 21. sz. táblázat, téli állapot - isochor nyomás (szívás, homorú üveg) Hatáskombináció nyári állapot: - gyártás és a beépítés helye közötti magasságkülönbség - magasságváltozásból adódó légköri nyomásváltozás - T-Sz 21. sz. táblázat, nyári állapot - T-Sz 21. sz. táblázat, nyári állapot - isochor nyomás (nyomás, domború üveg) Terhek meghatározása a külső és a belső üvegtáblára - szélnyomás alapértéke a külső üvegtáblán - szélnyomás alapértéke a belső üvegtáblán - szélszívás alapértéke a külső üvegtáblán - szélszívás alapértéke a belső üvegtáblán - isochor nyomás alapértéke a külső üvegtáblán - isochor nyomás alapértéke a belső üvegtáblán

Biztonsági tényezők - hasznos és meteorológiai teher az MSZ EN szerint - edzett üveg anyagbiztonsági tényezője - alap üveg anyagbiztonsági tényezője - szélteher esetében együtthatósági tényező Anyagjellemzők - ESG-H üveg hajlítási határfeszültség karakterisztikus értéke - ESG-H üveg hajlítási határfeszültség tervezési értéke - alapüveg hajlítási határfeszültség karakterisztikus értéke - alapüveg hajlítási határfeszültség tervezési értéke - alapüveg pillanatnyi megengedett csúcsfeszültsége - ESG-H üveg pillanatnyi megengedett csúcsfeszültség

Külső üveg ellenőrzése hasznos teherre - üvegtábla oldalainak aránya - mértékadó teher - nem lehorgonyzott sarkú, 1:2 oldalarányú, 4 oldalt alátámasztott csuklós lemez segédtényezők, lásd 1. sz. melléklet - teljes együttdolgozó keresztmetszet keresztmetszeti tényezője - nem együttdolgozó keresztmetszet keresztmetszeti tényezője - mértékadó feszültség mezőközépen Az üveg teherbírása hasznos terhelésre megfelel! < Külső üveg ellenőrzése rendkívüli teherre Az ütésszerű hatásra ébredő feszültségeket a T-Sz 5.3. pontja szerint a 11. sz. táblázat alapján lehet megállapítani. - 16 mm vastag, 2 m x 2,7 m befoglaló méretű üvegtábla 450 mm-es ejtési magassághoz tartozó mértékadó feszültsége Az üveg teherbírása pillanatnyi terhelésre megfelel! <

Belső üveg ellenőrzése hasznos teherre - mértékadó teher - keresztmetszeti tényező - mértékadó feszültség mezőközépen Az üveg teherbírása hasznos terhelésre megfelel! < Belső üveg ellenőrzése rendkívüli teherre Az ütésszerű hatásra ébredő feszültségeket a T-Sz 5.3. pontja szerint a 11. sz. táblázat alapján lehet megállapítani. - Az A kategóriához tartozó módosító tényező - 12 mm vastag, 2 m x 2,7 m befoglaló méretű üvegtábla 450 mm-es ejtési magassághoz tartozó mértékadó feszültsége Az üveg teherbírása hasznos terhelésre megfelel! <

Mintacsomópontok 80

3. példa - Vonalmentén megtámasztott mellvéd ( B kategória)

Üvegtábla ellenőrzése mértékadó igénybevételre A közelítő számítás során feltételezzük, hogy az üvegtáblák nem dolgoznak együtt. Ez a közelítés a biztonság javára történik. Ennek megfelelően egy üvegréteget ellenőrzünk fél teherre. - mértékadó nyomaték - keresztmetszeti tényező - mértékadó feszültség A vizsgált elem teherbírása megfelelő! < Üvegtábla ellenőrzése elmozdulásra - egy üvegtábla keresztmetszeti nyomatéka < A vizsgált elem alakváltozásra megfelel. Üvegtábla együttdolgozásának ellenőrzése - a vizsgált keresztmetszet szélessége - teljes keresztmetszet statikai nyomatéka az elcsúszás síkjára - teljes keresztmetszet inercia nyomatéka - mértékadó vízszintes támaszerő Az üvegtáblák együttdolgozása nem vehető figyelembe! >

Üvegtábla mértékadó von Mieses összetett feszültségábrája: Üvegtábla mértékadó elmozdulása:

Mintacsomópontok 87 1. Teherhordó, fémszerkezetű fogódzó, integrált U profillal és gumitömítéssel 2. VSG üveg 12 mm ESG / 1,52 mm PVB / 12 mm ESG 3. Keménygumi betét 4. Rögzítőszerkezet 5. Üvegtábla alátámasztó-ék

4. példa - Pontokon megtámasztott üvegfödém hőszigetelő üveg felhasználásával

Terhek meghatározása a külső és a belső üvegtáblára - szélszívás alapértéke a külső üvegtáblán - szélszívás alapértéke a belső üvegtáblán - hóteher alapértéke a külső üvegtáblán épület mellett - hóteher alapértéke a belső üvegtáblán épület mellett - hóteher alapértéke a külső üvegtáblán üvegtábla szélén - hóteher alapértéke a belső üvegtáblán üvegtábla szélén - isochor nyomás alapértéke a külső üvegtáblán - isochor nyomás alapértéke a belső üvegtáblán

Felső üvegtábla von Mieses összetett feszültségábrája: Felső üvegtábla mértékadó elmozdulása:

Mintacsomópontok Kónuszos, csuklós pontmegfogó kialakítása: Üveg kialakítása pontmegfogó fogadásához: Állítható, feszítő rúd (KIN LONG Q 01A):

Hibás gyakorlat példákon keresztül Luxuslakás nappali födém

Zajvédő üveghomlokzat - szálloda

Zajvédő üveghomlokzat - irodaház

Üvegmellvéd - lakóépület

Üveg korlát, hibás befogás

Nedvesség okozta korrózió

Üveg, mint elsődleges teherhordó szerkezet

Rotterdam, 1994

Juval, 1996

London, 1988

London, 1996

Fotók az internetről

Párizs

Frank Gehry Louis Vuitton

London

London

London

London