Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Hasonló dokumentumok
UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Hidak állapotvizsgálata kombinált szerkezetdiagnosztikai

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

MIÉRT IS JÓ A TALAJTÁMFAL?

Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014

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

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Műemlék- és műszaki emlék hidak megőrzésének és hasznosításának lehetőségei

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES

Újszerű vasbeton hídtípus

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

Alapozások (folytatás)

Födémszerkezetek megerősítése

előadás Falszerkezetek

KTE XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Rail System típusú. Edilon útátjáró és előzményei április 16.

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

Alj alatti betétek (USP) Daczi László

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Szeglemezes tető formák

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció ALÁÍRÓ LAP

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

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

ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK TÍPUSAI, ALKALMAZÁSA, ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció

Körforgalmak élettartama a tervezés és kivitelezés függvényében

Súlytámfal ellenőrzése

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

BONYHÁDI NEPOMUKI SZENT JÁNOS HÍD

Miért kell megerősítést végezni?

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

POND Mérnöki Iroda 1034 Budapest, Kecske u. 25. Tel: ; fax: Adóig. azonosító:

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.

EC4 számítási alapok,

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

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE A MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSBEN ESETTANULMÁNYOK

Építészettörténet Örökségvédelem

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek óta az építõipar szolgálatában

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

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

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

SWall. Homlokzat egy lépésben

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

Tartószerkezetek modellezése

Piaci épület építése Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61.

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

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

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS ÉRTÉKELÉS

Tartószerkezetek Megerısítése

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

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

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

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

Cölöpalapozások - bemutató

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

Vasalttalaj hídfők. Tóth Gergő. Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre

Sika vízszigetelési technológiák az épületfelújításban 21. századi fegyverek az építészek kezében

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

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

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Schöck Isokorb D típus

Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlödésben. Tervezési segédlet

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

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel

SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

Átírás:

Hatvani Jenő Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09.

Az előadás témái Bemutatom a tégla- és kőanyagú boltozott vasúti hidak leggyakrabban előforduló károsodásait, ismertetem a sokszor ismétlődő forgalmi terhelések kedvezőtlen hatását. Bemutatok néhány gyakorlati megoldást teherelosztó rendszerek felhasználásával a hidak teherbírásának növelésére és élettartamának meghosszabbítására. Bemutatom a Rail System típusú előregyártott, utófeszíthető vasbeton teherelosztó szerkezetet.

Palatinca utófeszített lemez

Előzmények A boltozott hidak esetén a tervezés és az építés idejéhez képest a terhelési körülmények drasztikus változásokon mentek keresztül. Számos közülük műemléki védelem alatt áll, vagy a műszaki emlék szerkezetek közé sorolható. Műszaki állapotuk folyamatos romlása szükségessé teszi állagmegóvásukat, rehabilitációjukat.

Hidak károsodása - Környezeti hatások miatt bekövetkező károsodások (pl. a szerkezet átázásából és fagyásából adódó károk) - A forgalmi terhek hatásaként a szerkezet túlterheléséből adódó károsodások (pl. statikus túlterhelés, dinamikus hatások) - Az alapozás nem megfelelő kialakítása, vagy annak károsodása (pl. alapok kimosódása, egyenlőtlen süllyedése) - Egyéb okok (pl. rosszul kivitelezett karbantartás, jármű ütközés)

Szeghalom vasúti híd 2017

Belülről nézve sem jobb a kép

A boltozatos hidak hagyományos megerősítési módszerei A meglévő boltozat terheit (vagy annak túlnyomó részét) egy újonnan beépített szerkezetnek adják át Két példa a boltozat fölé beépített külső felületen kialakított, dupla vasalással ellátott, alapozott lőttbeton bélelés (a) és a vasbeton nyereg (b)

A teherelosztó szerkezetnek a feladata, hogy csökkentse a szerkezetre háruló dinamikus és koncentrált jellegű hatásokat, és az ezekből származó feszültségeket. A teherelosztás mértéke monolit vagy előregyártott vasbeton lemezzel, a háttöltés injektálásával, de akár ágyazati anyag injektálásával is javítható.

A régi boltozat teherbírását nem használjuk ki. A boltozat gyakorlatilag mentesül az eredeti teherviselési funkciója alól. A merev vasbeton kéreg és a lágyabb boltozati felület együttdolgozása hatékonyan nem biztosítható, ezért az új kérget önálló teherviselő boltozatként kell méretezni. Amennyiben csak ágyazati injektálás alkalmazunk, az a boltozat vízszigetelését nem oldja meg, a teherelosztás mértéke a vasbeton lemezek alkalmazásával elérhető hatáshoz képest lényegesen kisebb. (Gilbert, 2012) Ezek a megoldások időigényesek és igen költségesek.

Gyakorlati tapasztalatok és számítások ezzel szemben azt mutatják, hogy a leggazdaságosabb és egyben a legtartósabb megoldás az, ha az évtizedek alatt jól működő statikai rendszert a ráeső terhek csökkentésével fenntartjuk. Számítással igazolható, hogy teherelosztó lemez beépítésével forgalmi terhelés hatására a boltozatban ébredő feszültségek nagysága és ingadozása jelentősen csökkenthető, ezáltal jelentősen megemelhetők a fáradási tönkremenetelt okozó teherismétlési számok, azaz szerkezet várható élettartama nő.

Rail System típusú, utófeszített, bordás vasbeton teherelosztó szerkezet

Egy hazai fejlesztésű teherelosztó lemez-rendszer esetében (P1000153. sz. bejelentett Magyar Szabadalom) U alakú bordás vasbeton elemeket egy előre elkészített felületre szorosan egymás mellé helyeznek és ezt követően utólagosan összefeszítenek.

A lemezelemek között nincs átmenő vasalás, ezért a feszítőerő akkor tekinthető megfelelőnek, ha az állandó és hasznos terhek, valamint a feszítés hatásaként keletkező összegzett normálfeszültség a lemezelemek csatlakozásánál a nyomási tartományban marad de nem haladja meg a beton nyomószilárdságának 60%-át. A csúszóbetétes feszítési rendszer alkalmazásával a feszítőerő a lehorgonyzási pontoknál beiktatott normálerő hatásaként vehető figyelembe.

A feszítés első eleme

Az előregyártott elemekből álló rendszer előnye a monolit kialakítással szemben, hogy jelentősen lerövidíti a beépítés idejét, akár egy éjszakás vágányzárban megvalósítható, a vasúti forgalom ezt követően lényegében azonnal helyreállhat

A lemezek vastagsága a boltozat feletti töltés vastagsága és tömörsége, valamint a meglévő szerkezet kialakításától függő szükséges teherelosztás figyelembevételével optimalizálható. A teherelosztó lemez-rendszerrel a boltozat feletti vízelvezetés megoldható azáltal, hogy az összefeszített lemez a pályatengely irányában kismértékű lejtést kap, illetve a végelemnél keresztszivárgót alkalmazunk. Mivel az elemek vízzáró betonból készülnek ezért a vízzáróság biztosításához elegendő az elemek közötti tömítés megoldása. Az ágyazati anyag oldalirányú megtámasztása az elemek szélső bordáinak köszönhetően biztosított.

Egy napos vágányzárban

Összefoglalás A vasúti tégla- és kőboltozatú hidak teherbírása és élettartama teherelosztó szerkezetek alkalmazásával nagymértékben növelhető. Vasbeton teherelosztó lemez beépítésével a boltozatban forgalmi terhelés hatására ébredő feszültségek nagysága és ingadozása jelentősen csökkenthetők, ezáltal jelentősen megemelhetők a fáradási tönkremenetelt okozó teherismétlési számok, így nő a szerkezet várható élettartama. Rövid kivitelezésre szánt idő, műemléki munka, menetrendi kötöttségek, valamint korlátozott anyagi lehetőségek esetén az egyetlen számba jöhető megoldás.

Köszönöm figyelmüket! Hatvani Jenő Okl. építőmérnök www.railsystem.hu