Közúti hidak saruin és dilatációin tapasztalt károsodások vizsgálata

Hasonló dokumentumok
ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke

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

Budapest - Esztergom vv. Északi vasúti Duna-híd korszerűsítése Tervezés. 4. Hídműhely Szimpózium - Épülő, szépülő hídjaink Budapesten

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

Rákóczi híd próbaterhelése

Hídfenntartás tervezése rész. Gyomai Hármas-Körös közúti híd felújítása

A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése

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

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

Tipikus fa kapcsolatok

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

A Körösladányi Sebes-Körös híd megerősítésének tervezése

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

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Megrendelő: Budakalászi völgyhíd tervezése az M0 autóút északi szektorának továbbépítése kapcsán

e-ut :2011 (ÚT )

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

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

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

120 éves a Mária Valéria híd

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Schöck Isokorb QP, QP-VV

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

Kocsis János Zoltán építőmérnök hallgató, BME: A kaszaházi Zala-híd anyagtani véleményezése (2002. május) A híd rendeltetése, szerkezeti leírása

Síndilatációs szerkezetetek titkai

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

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Dr. Szatmári István HÍDÉPÍTÉSI NEHÉZÁLLVÁNYOK TEHERBÍRÁSA

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák ( km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

DRÁVASZABOLCSI DRÁVA-HATÁRHÍD FELÚJÍTÁSA

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon

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

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

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

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

Hódmezővásárhely 47-es elkerülő körforgalom acélszerkezetének gyártása és szerelése

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv km szelvényt km szelvényig

Együttműködés a MIDAS IT és a BME között

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

Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető

Külsőkábeles, utófeszített vasbeton hidak tervezési elvek. Hidász Napok 2014

Szepesházi Róbert. Széchenyi István Egyetem, Gyır. Hídépítési esettanulmányok

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

MOHÁCSI DUNA HÍD Megvalósíthatósági tanulmányterv Hidász Napok Balatonfüred, június Gilyén Elemér Pont-TERV Zrt.

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

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

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Újszerű vasbeton hídtípus

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

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

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

Építészeti tartószerkezetek II.

AZ M0 AUTÓPÁLYA ÉSZAKI DUNA-HÍD STATIKAI MODELLEZÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTEL-SZÁMÍTÁSA

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Napelemes tartószerkezeti megoldások

Használhatósági határállapotok

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

7. előad. szló 2012.

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI

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

Hídműtárgyak háttöltése alatt az altalaj konszolidációs süllyedésének mérése mágneses extenzométer segítségével

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Öszvérhidak korszerű alkalmazási formái. Gilyén Elemér, Stefanik Péter Pont-TERV Zrt.

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG

Velencei-tavi partfal rekonstrukció előzményei és a megvalósítás feladatai

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

Zaj és rezgésvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz Zajmérés. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

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

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

A vizsgaszervezőnek a szóbeli tételekhez csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagokat:

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Átírás:

Közúti hidak saruin és dilatációin tapasztalt károsodások vizsgálata Kövesdi Balázs 1, Kollár Dénes 1, Gyurity Mátyás 2, Dunai László 1, Deim Zsolt 3 1 BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék 2 MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. 3 COLAS Hungária Zrt.

Előadás felépítése: 1. Problémafelvetés, műtárgyak rövid bemutatása 2. Monitoring program 3. Numerikus modell 4. Numerikus és mérési eredmények bemutatása 5. Konklúziók

1. Problémafelvetés, műtárgyak rövid bemutatása MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. BME Hidak és Szerkezetek Tanszék COLAS Hungária Zrt. autópályahidak saruin és dilatációs szerkezetein tapasztalt műszaki problémák felülvizsgálata, megoldások kidolgozása (2016) Vasbeton völgyhidak az M6 autópályán építés éve: 2009 vasbeton FCI 120 feszített hídgerendák külön bal és jobb pálya két-két forgalmi sáv teljes szerkezeti hossz 440 m két dilatációs egység pályánként vízzáró szőnyegdilatáció hídfőknél és közbenső keresztmetszetben közbenső alátámasztások: pillérsorok alépítmények: cölöpalapozás minden irányban mozgó (pillérek és felszerkezet) neoprén saruk 1-1 keresztirányban fix

1. Problémafelvetés, műtárgyak rövid bemutatása Elvégzett feladatok: (i) tervellenőrzés és statikai célvizsgálat elkészítése különös tekintettel a betervezett sarukra és dilatációs szerkezetekre, illetve azok megfelelőségére, valamint a híd alakváltozási viselkedésének modellezése (ii) monitoring terv kidolgozása és végrehajtása (iii) a monitoring rendszer által mért adatok feldolgozása keresztirányban fix saru (iv) értékelő jelentés készítése acéllemez minden irányban mozgó neoprén saru Műszaki problémák: (i) neoprén saruk: - problémák már a híd átadását követő években - torzulással vennék fel a híd mozgását és a végkereszttartó szögelfordulását - saruk vízszintes (hossz- és/vagy keresztirányú) elcsúszása, elvándorlása - a saruk fölé érdesített acéllemezek (μ, N ) nem sikerült megállítani - acél kalodák (nagymértékű mozgások korlátozására) a saruk elvándorlását - keresztirányban fix saruk - a mozgások iránya és mértéke látszólag teljesen esetleges volt (szerkezeti gerendán is!)

(i) neoprén saruk: 1. Problémafelvetés, műtárgyak rövid bemutatása (ii) dilatációs szerkezetek: - teherforgalmi sávok nyomvonalának közelében található rögzítő csavarok idővel kilazultak, esetlegesen eltörtek folyamatos csere! - szőnyegdilatációk gumi borításában megjelentek felületi bevágások, bemetsződések (hókotró gépek lapátjai) néhány helyen a fémlemez is felszínre került - az egyik hídfőnél a dilatációs hézag nyáron szinte teljesen zárul - a hídfőknél a dilatációra káros keresztirányú nyíródás is tapasztalható (minden irányban mozgó saruk esetén) - neoprén saruk: (iii) háttöltéssüllyedés: - ferde rézsűk burkolatának relatív elmozdulásai - padka, - pótpadka, - vizsgálólépcső repedései illesztéseknél, - pótpadka lerepedése

2. Monitoring program Monitoring terv a két hídra (2016 decembere és 2017 júliusa között): (i) rögzítő csavarok szemrevételezése (két hónapig kéthetente, utána havonta) (ii) dilatációs hézag mérése napi három alkalommal (havi rendszerességgel) (iii) saruk pozíciójának vizsgálata (hídfőknél kéthetente, közbenső pilléreknél havonta) (iv) hőmérséklet-mérés dilatációs hézag mérésével egyidejűleg (v) geodéziai mérések (kéthavonta) Dátum Mérés Darabszám 1 2016.12.12-13. geodéziai mérések 2 db 2 2016.12.19. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db 3 2017.01.04. saruk fényképezése 64 db 4 2017.01.18 dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db 5 2017.02.01. saruk fényképezése 64 db 6 2017.02.15. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db geodéziai mérések 2 db 7 2017.03.01. saruk fényképezése 64 db 8 2017.03.15. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db 9 2017.04.05. saruk fényképezése 64 db 10 2017.04.19. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db geodéziai mérések 2 db 11 2017.05.03. saruk fényképezése 64 db 12 2017.05.17. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db 13 2017.06.07. saruk fényképezése 64 db 14 2017.06.21. dilatációs hézag mérése 84 db saruk fényképezése 112 db geodéziai mérések 2 db 15 2017.07.19. dilatációs hézag mérése 84 db

2. Monitoring program (i) dilatációs hézag és hőmérséklet mérése - pályaszerkezeten kijelölt négy-négy pontban hőmérsékletmérés - dilatációs hézag mérése ezen pontok vonalában hosszirányban, valamint keresztirányban - a napon belüli változások és a keresztirányú hőmérsékletingadozás vizsgálatára a mérést reggel, délben és este is megismételték - a mérést a hídfőknél a híd alól végezték - a középső dilatációnál alulról és felülről - -3.0 ºC T szerkezet +29.2 ºC - ΔT ~ 32 ºC reprezentatív mintavétel (mozgások)

Azítő csavarok szemrevételezése (két hónapig kéthetente, utána havonta) (i) atációs hézag mérése napi három alkalommal (havi rendszerességgel) 2. Monitoring program (ii) saruk pozíciójának vizsgálata - fényképes dokumentáció saruk irányultsága, tendencia - oldalról és szemből egy-egy fotó alkalmanként - dőlésszög mértéke és előjele saru aktív/inaktív (iii) geodéziai mérések - geodéziai mérőhálózat mindkét hídon - támaszonként (pillérek + hídfők) elhelyezett mérőpontok - közbenső dilatációnál mindkét dilatációs egységre kerültek mérőpontok - mérések alaprajzi és magassági értelemben

3. Numerikus modell (i) teljes hídszerkezet részletes statikai modellje (tervellenőrzés) - önsúly - zsugorodás - hőmérsékletváltozás - szélteher - fékező erő - hasznos teher modellek összevetése, megfelelősége (a) számított elmozdulások a saruk vonatkozásában (b) számított elmozdulások a dilatációk vonatkozásában (c) sarureakciók (d) összevetetés a gyártók által megadott kapacitásokkal (ii) független számítási modell - hőmérsékletváltozásból adódó elmozdulások - VEM: héjelemek (pálya) + rúdelemek (többi szerkezeti elem) - alul befogott pillérek + saruterv alapján megtámasztások - relatív elmozdulások (közbenső dilatáció) - anyagjellemzők MSZ EN 1992-1-1 alapján - egy-egy pálya került felépítésre - ANSYS végeselemes szoftver

3. Numerikus modell Hőmérsékleti terhek mérések alapján: (i) egyenletes hőmérséklet-változási komponens (összehúzódás/tágulás) (ii) keresztirányban lineárisan változó hőmérséklet-változási komponens (iii) függőleges értelemben lineárisan változó hőmérséklet-változási komponens

4. Numerikus és mérési eredmények bemutatása (i) dilatációs hézag és hőmérséklet mérése - felszerkezet fajlagos hőmozgása dilatációs középpont meghatározása pályánként - mérések (dilatációs hézag közvetlen mérése + geodézia) vs. VEM - globális értelemben a szerkezet a tervezettnek megfelelően működik - levegő és a szerkezeti hőmérséklet közötti kapcsolat vizsgálata MSZ EN 1991-1-5:2005 vasbeton hidakra (3. szerk. típus) vonatkozó összefüggése Tervezési gyakorlatban jól alkalmazható - keresztirányú hőmérséklet-változás: 1.5-2 ºC MSZ EN 1991-1-5:2005 (5 ºC) - keresztirányú elmozdulások: 4-4.5 mm (minden irányban mozgó saru) 2-2.5 mm (keresztirányban fix) keresztirányú elmozdulás-különbségek ollószerűen nyílódó-záródó deformációs mód

Hézag [mm] Hézag [mm] 4. Numerikus és mérési eredmények bemutatása (i) dilatációs hézag és hőmérséklet mérése 5 Hőmérséklet [ C] 0-5 0 5 10 15 20 25 30-5 -10-15 Bal pálya - mérés 20 Hőmérséklet [ C] 0-10 0 10 20 30 40-20 Bal pálya - mérés -40-60 Jobb pálya - mérés -80 VEM -20-25 -30 Jobb pálya - mérés VEM -100-120 -140 hídfő közbenső dilatáció - hídfőnél 10-12 C-os szerkezeti hőmérséklettől kezdve a mért eredmények egyre kevésbé illeszthetők az egyenesre híd befeszülése, a dilatációs hézag záródása - közbenső dilatációnál a numerikus és a mérési eredmények jó egyezést mutatnak közel lineárisan változik a dilatációs hézag mérete a hőmérséklet változásával

4. Numerikus és mérési eredmények bemutatása (ii) saruk helyzetének mérése - fotók különböző időpontokban - minden saruról készült fotót mozgási irányonként különválogattunk - összehasonlítottuk a saruk oldalsó élének dőlésszögét - egyértelműen megállapítható, mely saruk működnek, azaz követik a felszerkezet dilatációs mozgását és mely saruk maradnak dilatációs mozgástól függetlenül mindig függőlegesek, tehát inaktívak kiértékelés hidanként és sarunként aktív/inaktív 2-3 saru aktív inaktív leszorító erő lecsökkent érzékenység-vizsgálat építési pontatlanságból adódó reakcióerő-változásra akár 1-2 mm virtuális mozgatás sarukon kellő nagyságú leszorító erő

5. Konklúziók Tervezők, kivitelezők, üzemeltetők (i) dilatációs középpontok (mérés vs. VEM) megfelelő működés (ii) geodéziai mérések alapján a hídfők jelentősnek mondható mozgást nem végeztek (iii) egyik hídfőnél a dilatációs szerkezet befeszült korábbi háttöltéssüllyedés (iv) szőnyegdilatációk (kedvezőtlen relatív mozgások) gumirészek elnyíródása, rögzítő csavarra ható eredő erők keresztirányban fix saru, szőnyegdilatációk helyett fésűs dilatációk beépítése (betervezése) indokolt (v) 3-4 saruból összesen 2-3 saru merev keresztgerenda egyenetlenségek szükséges leszorítóerő saru megcsúszása, saruvándorlás (vi) a szerkezeti gerendához és a felszerkezethez rögzített saruk beépítése javasolt

Köszönöm szépen a figyelmet!