10. ELŐADÁS E 10 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

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

Tartószerkezetek modellezése

Acélszerkezetek. 3. előadás

8. ELŐADÁS E 08 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Tartószerkezetek előadás

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.

6. ELŐADÁS E 06 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

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

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

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

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

2. ELŐADÁS E 02 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

Hegesztett gerinclemezes tartók

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

Hegesztő Hegesztő

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Bevontelektródás hegesztő Hegesztő

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Hegesztett kötések

Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő

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

Hegesztő Hegesztő

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Gázhegesztő Hegesztő Hegesztő Hegesztő

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlati tapasztalatok hegesztett kötések eljárásvizsgálatában

3. ELŐADÁS E 03 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok

Építészeti tartószerkezetek II.

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás

EC4 számítási alapok,

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA (2)

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

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:

HELYI TANTERV. Mechanika

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

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Építőmérnöki alapismeretek

Hegesztő Hegesztő

Hegesztő Hegesztő

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

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Gázhegesztő feladatok

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

3. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra

Magasépítési acélszerkezetek

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

Volframelektródás hegesztő Hegesztő

Jármő- és hajtáselemek I. Tervezési Feladat

Tartószerkezetek IV. 2014/2015 I. félév. Előadás / szeptember 12., péntek, , B-1 terem

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Hegesztő Hegesztő

MUNKAANYAG. Vincze István. Gázhegesztéssel készített kötések eltérései, hibái. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Acélok ívhegesztésének technológiavizsgálata az ISO és az ISO szabványok tükrében

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő

Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

8. kiadás március Tartalmazza a Sz. K évi 24. számában megjelent módosítást :

Tartószerkezetek előadás

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

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

Átírás:

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál: Acélszerkezetek [3] Ádány Sándor - Dulácska ndre Dunai László Fernezelyi Sándor Horváth László: Acélszerkezetek, 1. Általános eljárások, Tervezés az urocode alapján

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Hegesztés előnyei : a folyamatos kötésmód miatt az erő továbbítása egyenletes (nem lépnek fel feszültségcsúcsok) az illesztendő alapanyagnál a hegesztés nem okoz keresztmetszet gyengítést acélanyag megtakarítás érhető el gyors, megbízható, olcsó egyszerűbb és változatosabb kötésmódok automatizálható nincs szükség külön közvetítő kapcsolóelemre ferde gerincű tartók állíthatók elő

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM Hegesztés hátrányai : TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám a lehűléskor zsugorodó varrat miatt alakváltozások is létrejöhetnek számottevő sajátfeszültségek keletkezhetnek anyagszerkezeti változások, főleg a varrat környékén az alapanyagban (beedződés) az anyag tulajdonságainak a megváltozása fáradási- és ridegtörési problémákhoz vezethet csak hegesztésre alkalmas acélanyag alkalmazható a hegesztés előtt az éleket megfelelően le kell munkálni

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Kézi ívhegesztő eljárások [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám [2] lektródafogó [2] Védőgázas ívhegesztés (hegesztőpisztoly Arcatom-hegesztéshez)

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Por alatti hegesztés vázlata [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám hõbefolyásolt zóna átmeneti zóna alapanyag ömledék A varrat szerkezete [1]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Varratfajták [1]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Teljes beolvadású tompavarrat Részleges beolvadású tompavarrat Élelőkészítés tompavarratokhoz [1]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám koronaoldal varratdudor varratszegély gyökoldal varratgyök Varratokkal kapcsolatos elnevezések [1]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám a a m i n m a x 3 mm t m i n Sarokvarratok gyökmérete [1]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM Hasznos varrathossz TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A sarokvarrat hasznos hossza a teljes méretű varratrész hossza, beleértve a sarkoknál visszaforduló részeket is. eff Ha a varrat kezdeténél és végénél technológiai okokból a gyökméret a teljes méretnél kisebb, akkor a hasznos varrathossz a teljes varrathosszúságnál 2a értékkel kisebb: eff 2a rőátvitel szempontjából figyelembe vehető minimális varrathossz: max(30 mm ; min 6 a)

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM L we L w TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám t t 1 húzás b L we 0, 75 b 0, 75 b 1 L we L w L 1 16 t L1 16 t1 200 mm b 1 t t 1 L we L 2 L 1 L w L L 2 húzás 12 t 12 t 12 t 12 t 1 0,, 25 b b 0 25 1 200 mm 200 mm b b 1 t t 1 nyomás b L 2 Szakaszos varratok [1] b 1

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Sarokvarratok tervezési ellenállása (egyszerűsített eljárás) gyszerűsítés: a varrat szilárdságát a varrat nyírási szilárdságával vesszük azonosnak ez a biztonság javára szolgáló közelítés, mivel a varratok nyírással szembeni ellenállása mindig kisebb a húzással szembeni ellenállásnál előny: a varratra ható erők irányától függetlenül számítható a tervezési ellenállás hátrány: általában nagyobb varratméretet eredményez

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám p gyszerűsített eljárás F d v, d fv w Rd, Σai i a varrat tervezési nyírási szilárdsága: f v w Rd, 3 f β u w M2 excentrikus igénybevétel esetén az adott varrat pontra ható erők eredőjét kell meghatározni

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A korrekciós tényezők értékei

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Sarokvarratok tervezési ellenállása (általános eljárás) Az általános eljárás szerint az egységnyi varrathosszra ható erőket a varrattengellyel párhuzamos és arra merőleges, illetve a varrat síkjába eső és arra merőleges komponensekre kell bontani. A varrat síkja alatt a gyökméret és a varrat hossztengelye által meghatározott sík értendő. A feszültségkomponensek általában egyenként, az igénybevételfajtákból külön-külön is meghatározhatók.

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A sarokvarrat tervezési ellenállása elegendő, ha a következő két feltétel mindegyike teljesül: f w, d σ 2 3 2 3 2 β w f u M2 σ 0,9 f u M2 A korábban σ vö alkalmazot t MSZ 15024/1 σ 2 2 2 2 2 σ vh szerint : MSZ

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varrat síkja: a gyökméret és a varrat hossztengelye által meghatározott sík értendő. Varratok középsíkjának értelmezése [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varratok hasznos keresztmetszeteire működő feszültségkomponensek [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varrat hossztengelyre merőleges km. és a varratból kivett elemi hasáb feszültségkomponensei [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A varrat figyelembe veendő feszültségkomponensei [2] A feszültségkomponens F erővel terhelt homloksarokvarrat esetén [2]

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Tompavarratok tervezési ellenállása Teljes beolvadású tompavarratok A teljes beolvadású tompavarratok tervezési ellenállása az összekapcsolt elemek közül a gyengébbiknek a tervezési ellenállásával azonos. A statikusan terhelt tompavarratokat nem kell vizsgálni, azok nyilvánvalóan megfelelnek, ha az összekapcsolandó elemeket megfelelően méreteztük. Részleges beolvadású tompavarratok Ugyanúgy vizsgálandók, mint a sarokvarratok.

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Feszültségeloszlás hosszú kapcsolatokban [1] L j képlékeny rugalmas F F 150 a-nál hosszabb átlapolt kötésekben: 0,2L j βl w,1 1,2 de β L w,1 1 150a

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám A csökkentő tényezőt nem kell alkalmazni: Ha a feszültségeloszlás a varratmenti alapanyag feszültségeloszlásával azonosnak vehető. Pl: y y a V S V I I y y S y y 2a 2a V

SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám n m G 2(1 ) Siméon Denis Poisson (1781-1840 Francia mérnök és matematikus előadó az cole Polytechnique matematika tanszékén(1806) a Francia Akadémia tagja (1812) csillagász majd mechanika prof. a húzott rúdelem tengelyirányú alakváltozásának a keresztirányú alakváltozásra gyakorolt hatása közel 400 cikket publikált vektoralgebra, áramlástan, szil.tan