3. Szerkezeti elemek méretezése



Hasonló dokumentumok
Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

TARTÓSZERKETETEK III.

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

5. Szerkezetek méretezése

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

l = 1 m c) Mekkora a megnyúlás, ha közben a rúd hőmérséklete ΔT = 30 C-kal megváltozik? (a lineáris hőtágulási együtható: α = 1, C -1 )

STATIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2003/2004 tavaszi félév)

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

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

σ = = (y', z' ) = EI (z') y'

Acélszerkezeti mintapéldák az Eurocode szabványhoz,

6. RUDAK ÖSSZETETT IGÉNYBEVÉTELEI

12. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Acélszerkezetek. 2. előadás

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

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

Mechanika. III. előadás március 11. Mechanika III. előadás március / 30

A Nyomott-hajlított rudak

Az összetett hajlítás képleteiről

Műszaki Mechanika I. A legfontosabb statikai fogalmak a gépészmérnöki kar mérnök menedzser hallgatói részére (2008/2009 őszi félév)

A ferde hajlítás alapképleteiről

Acélszerkezetek méretezése Eurocode 3 szerint

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

Kozák Imre Szeidl György FEJEZETEK A SZILÁRDSÁGTANBÓL

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

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

ÍVHÍDMODELL TEHERBÍRÁSA: KÍSÉRLETI, NUMERIKUS ÉS SZABVÁNYOS EREDMÉNYEK

2. FELADATOK MARÁSHOZ

Statika gyakorló teszt I.

A szilárdságtan alapkísérletei III. Tiszta hajlítás

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

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

Dr. Égert János Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT RUGALMASSÁGTAN

(5) Mit értünk a szilárdságtanban a dinamikán? A szilárdságtanban a dinamika leírja a terhelés hatására a testben fellépő belső erőrendszert.

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

5. Szerkezetek méretezése 5.1. Magasépítési rácsos tartók Rácsos tartók szerkezeti kialakítása

Gyakorló feladatok a 2. zárthelyihez. Kidolgozott feladatok

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA 3 REPÜLŐKÉPESSÉG

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

A VÉGESELEM-MÓDSZER ALAPJAI

Műszaki mechanika gyakorlati példák 1. hét: Közös ponton támadó erőrendszer síkban, kötélerők számítása

Héj / lemez hajlítási elméletek, felületi feszültségek / élerők és élnyomatékok

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, május hó

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Acél tartószerkezetek

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a rugalmasságtan 2D feladatainak elméleti alapjait.

Terhelés: Minden erőt egy terhelési esetben veszünk figyelembe.

1 műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár

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

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Statika. Miskolci Egyetem. (Oktatási segédlet a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Bsc levelez½os hallgatói részére)

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

2. Koordináta-transzformációk

15. Többváltozós függvények differenciálszámítása

Az F er A pontra számított nyomatéka: M A = r AP F, ahol

EC4 számítási alapok,

Hegesztett gerinclemezes tartók

10. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

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

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az erő, a nyomaték és erőrendszerek jellemzőit.

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

9. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Mechanika című MSc tantárgy: TENGELYMÉRETEZÉS

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

Y 10. S x. 1. ábra. A rúd keresztmetszete.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

A hajlítással egyidejű nyírás fogalma. Tipikus esetek a mérnöki gyakorlatban

Acélszerkezetek. 3. előadás

ANYAGJELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA ERŐ- ÉS NYÚLÁSMÉRÉSSEL. Oktatási segédlet

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása

MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN 12. hét gyakorlati anyaga (kidolgozta : dr. Nagy Zoltán egy.adjunktus, Bojtár Gergely egy.tanársegéd)

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

a. Statikus terhelés N b. Legnagyobb statikus terhelés N... Oldal

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

6.8. Gyorsan forgó tengelyek, csőtengelyek

Statika gyakorló teszt II.

1. MÁSODRENDŰ NYOMATÉK

kétcsuklós keretszerkezet tervezése

Líneáris függvények. Definíció: Az f(x) = mx + b alakú függvényeket, ahol m 0, m, b R elsfokú függvényeknek nevezzük.

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

Megoldás: ( ) és F 2

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

SZERKEZETEK MÉRETEZÉSE FÖLDRENGÉSI HATÁSOKRA

Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 65 percre lesz szüksége.

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fizika A2E, 1. feladatsor

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

Egy feltételes szélsőérték - feladat

Átírás:

. Serkeeti elemek méreteése.. Serkeeti elemek méreteési elvei A EC serint a teherbírási határállapotok ellenőrése során a alábbi visgálatokat kell elvégeni: - Kerestmetseti ellenállások visgálata, ami a eddigi mérnöki sóhasnálatban silárdsági visgálatoknak nevetünk; - Serkeeti elemek ellenállásának visgálata, ami magában oglalja a stabilitásvisgálatok eg rését; - Valamint a lemehorpadás ellenőrése. Sükséges ismeretek: - Kerestmetsetek ostáloása (lásd sabván [] 5.5 pontja és []. pontja); -. ostálú kerestmetset keelése, kerestmetseti jellemők sámítása (lásd sabván [] 6...5 pontja és sabván []. pontja valamint [] 5. pontja és [5])... Kerestmetsetek ellenállása... Köpontosan húott kerestmetsetek Sükséges ismeretek: - Kerestmetseti méretek sámítása, uratgengítések (lásd sabván [] 6... pontja és [] 5.. pontja); - Köpontosan húott rudak kerestmetseti ellenállása (lásd sabván [] 6.. pontja és [] 5.. pontja)... Példa Ellenőrie a.. ábrán látható 00- méretű, köpontosan húott rudat A lemeeket egser nírt savaroott kapsolattal illestjük (.. ábra). 50k erőre! Alapanag: S5, 5 k/m u 6, 0 k/m Csavarok:, 8.8 d 0 6 mm A savarkiostás: 00-00- 50 00 50 00 5 65 65 5 0.. ábra: A húott rúd illestése. 5

Köpontosan húott kerestmetset terveési húási ellenállása: t,rd min pl,rd u,rd A 0 A 0, 9 net u Ahol: - pl, Rd : a teljes kerestmetset képléken terveési ellenállása. - u, Rd : a savarlukakkal gengített selvén törési terveési ellenállása. A 0,, 5 pl,rd 56, 0 k 0, 0 ( 0, 6) Anet u, 6 u,rd 0, 9 0, 9 60, k, 5 60, k k A rúd húásra megelel. t,rd u,rd 50 A egser nírt savaroott kapsolat ellenőrését lásd.. Húott/nomott elemek savaroott kapsolatai.. Példa... Példa Határouk meg a egik sárán kapsolt L70.70.7 sögaél A kapsolat kialakítását a.. ábra mutatja. A rúd selvéne: L70.70.7 A 9, m terveési húási ellenállását! t, Rd Alapanag: S75 7, 5 k/m u, 0 k/m Csavarok: 6, 8.8 d 0 8 mm A savarkiostás: A sögaél bekötése esetén, a savarok elheleésének sabálai a sabván [].0. pontja alatt találhatók valamint a [] 5.. pontjában. L 70.70.7 t,rd 0 0 65 65 65 0 0.. ábra: A húott rúd bekötése. 6

e 0 mm e 0 mm p 65 mm Egik sárán kapsolt sögaél terveési húási ellenállása: t,rd min pl,rd u,rd A 0 A β net u Ahol: - pl, Rd : a teljes kerestmetset képléken terveési ellenállása A 9, 7, 5 pl,rd 58, 5 k 0, - u, Rd 0 : a savarlukakkal gengített selvén törési terveési ellenállása három vag több savar esetén: p β 0, + 0, 08 de 0, 5 β 0, 7 d 0 65 β 0, + 0, 08 0, 59 8 ( 9, 8, 0, 7) Anet u u,rd 0, 59 0, 59 65, k, 5 t, Rd u, Rd 65, k A savaroott kapsolat sámítása a követkeő ejeetben található példák alapján történhet. 7

... Köpontosan nomott kerestmetsetek Sükséges ismeretek: - A köpontosan nomott kerestmetset nomási ellenállása (lásd sabván [] 6.. pontja és [] 5.. pontja).. Példa Határouk meg a alábbi hegestett I selvén, Rd terveési nomási ellenállását! Alapanag: S5, 5 k/m, ε 0 A selvén geometriája: (.9. ábra) öv: 00-6 gerin: 00-8 nakvarrat: a mm kétoldali sarokvarrat h t t b b 00 t 6 h 00 mm mm mm t 8 mm a mm - sarokvarrat mérete A 0 m a.. ábra: Selvén geometria. A nomott kerestmetset terveési nomási ellenállását a követkeő össeüggéssel sámítjuk:.,. és. kerestmetseti ostálok esetén:,rd A 0. kerestmetseti ostál esetén:,rd A e 0 A kerestmetset ostáloása: Öv: t b t 00 a 0, 8, 77 < 9 ε 9 6 8 0, mm tehát a öv.kerestmetseti ostálú. 8

Gerin: ( a gerin varratok köötti magassága) t h a 00 88, 7 6, 09 < 8 ε 8 8 88, 7 mm tehát a gerin. kerestmetseti ostálú. Tehát a kerestmetset. kerestmetseti ostálba sorolandó nomásra, de tista nomás esetén nins különbség a - ostálok ellenállása köött. A kerestmetset terveési nomási ellenállása: A. kerestmetseti ostálba sorolandó kerestmetset terveési nomási ellenállás: A 0, 5,Rd 80, 0 k 0, 0. Példa Határouk meg a.. ábrán látható selvén kerestmetseti terveési ellenállását tista nomásra! Alapanag: S55 ε 0 8 5, 5 k/m, 0- a mm 00-8 A kerestmetset ostáloása: Öv: t 9 0-.. ábra: Selvén geometria. b t 0 8 a 50, mm 50,,5 > ε 0,8, tehát a öv.kerestmetseti ostálú. Gerin: h a 00 088,7 mm t 088,7 6, > ε 0,8, 8 tehát a gerin is. kerestmetseti ostálú.

A kerestmetset tehát. kerestmetseti ostálú, és mind a övben, mind a gerinben eektív sélességet kell sámítani. A övlemeek visgálata: Sabad sélű elem, egenletes esültségeloslással ψ,0 k σ 0, (lásd sabván []. pont. tábláat és [] 5.. tábláat). Övleme karsúsága: b / t 8, ε k / t 8, ε k, 5 8, 0, 8 p σ σ 0, Eektív sélesség sámítása sabad sélű elem esetén: ρ p 088, 0, 87 088, 0, 9 0, 87 p be ρ b ρ 0, 9 50, 0, 5 mm Övek hatékon sélessége: 0, 87 b + t + a 0, 8 + 8 + 00,,e e A gerinleme visgálata: Belső elem, egenletes esültségeloslással ψ,0 k σ (lásd sabván []. pont. tábláat és [] 5. tábláat). Gerinleme karsúsága: b / t 8, ε k / t 8, ε k 6, 8, 0, 8 p σ Eektív sélesség sámítása belső elem esetén: σ, 95 mm ρ p 0, 055 ( + ψ), 95 0, 055 ( + ) 0,, 95 p be ρ b ρ 0, 088, 7, mm Gerin hatékon sélességei alul és elül: be,,e + a + 76, 7 mm A hatékon kerestmetset nomási ellenállása: A t + t 0, 0, + 7, 67 0, 8 00, m e,e,e Ae 00, 5, 5,Rd 56 k 0, 0 0

76,7 7,05 76,7 7,05 00,.5. ábra: Hatékon kerestmetset.

... írt kerestmetsetek ellenállása Sükséges ismeretek: - Kerestmetsetek nírási ellenállása (lásd sabván [] 6..6 pontja és [] 5..5 pontja). intasámításokat lásd a 5. ejeetben, a tömör gerinű gerendatartók méreteése résben, 5., 5. és 5. példák réseként!... Hajlított kerestmetsetek ellenállása Sükséges ismeretek: - Főtengel körül hajlított kerestmetsetek ellenállása (lásd sabván [] 6..5 pontja és [] 5.. pontja)..5 Példa Határouk meg a. példában már serepelt, a.. ábrán látható, hegestett selvén kerestmetseti ellenállását tista hajlításra! Alapanag: S55 A kerestmetset ostáloása: 5, 5 k/m 0, Öv: Lsd.. példa:. kerestmetseti ostálú. ε 8 Gerin: ivel a öv. ostálú, a gerinet sak a hatékon nomott öv méreteinek ismeretében sorolhatjuk be. A nomott övleme visgálata: A sámítás menete megegeik a tista nomás esetével (lásd. példa). Eserint a nomott öv hatékon sélessége:,e be + t + a 0, 8 + 8 + 00, mm A gerinleme visgálata: A gerinleme visgálatát a sámított hatékon első öv és teljes méretben hatékon gerin eltételeésével kedjük. A besorolásho sükség van a gerin megtámastott alsó ( σ ) és első élénél ( σ ) ellépő esültségek aránára (.6. ábra). A kerestmetseti terület: ( 0, 0 + ), + 0 0, 8 6, m A

A súlpont távolsága a első öv belső élétől: ( 0 +, / ), + 0 0, 8 55 0, 0, 6 55, 8 m 6, A esültségek arána a ábra serint: σ ψ σ 5, 6 0, 97 55, 00,- σ 55,8 m 00-8 55, m 5,6 m 0- σ.6. ábra: Fesültségeloslás. 00 088, 7 mm 088, 7 ε 0, 8 6, > 97, 7 t 8 0, 67 + 0, ψ 0, 67 0, 0, 97 tehát a gerin is. kerestmetseti ostálú. Belső elem, váltoó esültségeloslással: [] 5. tábláat). (lásd sabván []. pont. tábláat és < ψ < 0 k 7, 8 6, 9 ψ + 9, 78 ψ 7, 8+ 6, 9 0, 97+ 0, 97, Gerinleme karsúsága: b / t 8, ε k σ / t 8, ε k 6, 8, 0, 8 p σ Eektív sélesség sámítása belső elem esetén: ρ p σ,, 5 0, 055( + ψ ), 5 0, 055 ( 0, 97) 0, 7, 5 p Hajlított kerestmetsetnél sak a gerin nomott sakasán kell eektív sélességet sámítani: b e ρ b ρ 0, 7 55, 0 mm

A első öv melletti hatékon gerinrés: 0, be + a 0, 0 + 69, 7 mm A gerin hatékon alsó sakasának hossa: a + 0,6 be + a 56, + 0,6 0 + 787, 9 mm Ellenőrésképpen sámítsuk ki a gerin kimaradó sakasának hossát kétéleképpen: k b ( ρ ) 55, ( 0,7), mm k 00 a 00 69, 7 787, 9, mm A hatékon kerestmetset hajlítási ellenállása: A e ( 0, 0 + ), + (6, 97 + 78, 79) 0, 8 5, 0 m 0, 0, 0, 6 + 0 0, 8 55, 0, 8 (697, +, / ) +, 06, h 58, m 50, 0, 0, 0, 8 0 0, 8, I e + 50, 58, 060 m W I 060 (58, +, ) e e max We 555 m 555 5, 5 8000 km 0, 0, 8, (6, 97 +, / ) C,Rd 80 0 km +, 06, 00,- h 58 mm 00-8 69,7 k, S a 787,9 mm 0-.7. ábra: Hatékon kerestmetset.

..5. Össetett igénbevétellel terhelt kerestmetsetek A össetett igénbevételeknek kitett kerestmetsetek visgálatára a EC ú.n. kölsönhatási ormulákat hasnál. Sükséges ismeretek: - Hajlítás és nírás kölsönhatásának visgálata (lásd sabván [] 6..8 és pontja [] 5..7 pontja); - Hajlítás és normálerő egüttes hatásának visgálata (lásd sabván [] 6..9 pontja és [] 5..8 pontja); - Hajlítás, normálerő és nírás kölsönhatásának visgálata (lásd sabván [] 6..0 pontja és [] 5..9 pontja)..6 Példa Ellenőriük a. példában már serepelt hegestett selvént, 80 km hajlítónomatékra, majd a két igénbevétel egüttes hatására! 700 k normálerőre, Alapanag: S5, 5 k/m, ε 0 A selvén geometriája: (.8. ábra) öv: 00-6 gerin: 00-8 nakvarrat: a mm kétoldali sarokvarrat b 00 mm h t t b t 6 h 00 mm mm t 8 mm a mm - sarokvarrat mérete a.8. ábra: Selvén geometria. A sámítás résleteinek mellőése nélkül megadjuk a kerestmetseti jellemőket: A 0 m I 5786 m ; W 55 m ; W, 697 m pl A kerestmetset ostáloása tista nomásra: Lásd. példa: a kerestmetset. ostálba sorolandó nomásra. A kerestmetset ostáloása tista hajlításra: Öv: A öv ostáloása megegeik a. példában sereplővel:. krm. ostálú 5

Gerin: Tista hajlítás esetén: t h a 00 88,7 mm 88,7 6,09 < 7 ε 7 8 tehát a gerin is. kerestmetseti ostálú. Íg a selvén mind tista nomásra, mind tista hajlításra. kerestmetseti ostálba sorolandó. Ellenőrés tista nomásra: A terveési nomási ellenállás a. példa alapján: A 0, 5 80, 0 k, 0,Rd > 700 0 a kihasnáltság: 0,5, Rd A selvén tista nomásra megelel. Ellenőrés tista hajlításra:. kerestmetseti ostál esetén a nomatéki ellenállás: W pl, 697, 5, Rd 98,8 km >,, 0,Rd pl 80 0, 0,5, Rd A selvén tista hajlításra megelel. omaték és normálerő kölsönhatása: I- és H-selvén esetén, - tengel körüli nomaték esetén akkor kell a normálerő hatását igelembe venni, ha a követkeő eltételek valamelike teljesül: > 0,5 0,5 h t > pl, Rd 0 k km Esetünkben: 0,5 0,5 h pl, Rd t 0 0,5 80 705 k > 0,5 0 8,5 8 k <,0 700 k 700 k A második eltétel alapján a normálerő hatását sámításba kell venni. 6

A interakiós ormuláho sükséges segédmenniségek: n pl, Rd A b a A 700 80 t 0,8 0 0,6 0, 0 A módosított nomatéki ellenállás: < 0,5 n 0,8, Rd pl, Rd 98,8 km 0,5a 0,5 0, Ellenőrés:, >, Rd km, 80 km 0, 5, Rd Tehát a selvén nomás és hajlítás interakiójára is megelel..7 Példa Ellenőriük a alábbi hengerelt selvént hajlítónomatékra, össetett igénbevételi állapotban! Alapanag: S75 500 k normálerőre,, 0 km V 00 k níróerőre, majd visgáljuk meg eek kölsönhatását a 7, 5 k/m ε 0, 9 Kerestmetseti adatok: HEB 00 (tábláatból) t b 00 mm t 5 mm h 00 mm t 9 mm r 8 mm h t r A 78, m I 5696 m A v,8 m W 569,6 m b W, 6 m pl.9. ábra: Selvén geometria. A kerestmetset ostáloása tista nomásra: Öv: b t 00 9 r 8 77,5 mm 77,5 5,7 < 9 ε 8, t 5 tehát a öv. kerestmetseti ostálú. 7

Gerin: h r t t 9 00 8 5 mm,89 < ε 0,5 tehát a gerin. kerestmetseti ostálú. A kerestmetset nomásra. kerestmetseti ostálba sorolandó. A kerestmetset ostáloása tista hajlításra: Öv: A öv ostáloása megegeik a tista nomás esetével:. krm. ostálú Gerin: Tista hajlítás esetén: t,89 < 7 ε 66,56 tehát a gerin is. kerestmetseti ostálú. Íg a selvén mind tista nomásra, mind tista hajlításra. kerestmetseti ostálba sorolandó. Ellenőrés tista nomásra:. kerestmetseti ostál esetén: A 78, 7, 5,Rd pl, Rd 7 k > 500 k, 0 0 0,, Rd A selvén tista nomásra megelel. Ellenőrés tista hajlításra:. kerestmetseti ostál esetén a nomatéki ellenállás: W pl, 6 7, 5,Rd pl, Rd 76,7 km >, 0 km, 0 0, 0,79, Rd A selvén tista hajlításra megelel. írási ellenőrés: Elsőként meg kell visgálni a nírási lemehorpadás lehetőségét: h 70 7ε 7 0,9 8,89 < 55,5 t 9 η, tehát a nírási horpadás nem mértékadó. 8

Íg a nírási ellenállás: Av,8 7, 5 V,Rd V pl, Rd 9, k > V 00 k, 0 V V, Rd 0,76 0 A selvén nírásra megelel. omaték, normálerő és níróerő kölsönhatása: A níróerő és a nomaték kölsönhatását igelembe kell venni, mert V V pl, Rd 0,76 > 0,5 A redukiós téneő értéke: V ρ V pl, Rd 00 9, 0,7 A módosított nomaték: ρ A v 0,7,8 7,5 V, Rd W pl, 6 6, 87 km t 0 0,9,0 egjegeük, hog a enti képletek sak kétseresen simmetrikus,. és. kerestmetseti ostálú I-selvén esetén érvénesek. I- és H-selvén esetén, - tengel körüli nomaték esetén akkor kell a normálerő hatását igelembe venni, ha a követkeő eltételek valamelike teljesül: > 0,5 0,5 h t > pl, Rd 0 Esetünkben: 0,5 0,5 h pl, Rd t 0 0,5 7 57 k > 0,5 7 9 7,5 0, k,0 500 k < 500 k A második eltétel alapján a normálerő hatását sámításba kell venni. A interakiós ormuláho sükséges segédmenniségek: n pl, Rd A b t a A 500 7 0, 78, 0,5 0, 78, < 0,5 9

A módosított nomatéki ellenállás (hangsúlouk, hog itt már a níróerő miatt redukált nomatéki teherbírásból indulunk ki.): n 0, V, Rd V, Rd 6,87, km 0,5a 0,5 0, Ellenőrés:, > V, Rd, km, 0 km 0, 98 V, Rd Tehát a selvén a össetett igénbevételre is megelel..8 Példa Ellenőriük a. és.5 példában serepelt hegestett selvént 00 km hajlítónomatékra, majd egüttes igénbevételekre! 700 k normálerőre, Alapanag: S55 5, 5 k/m Ellenőrés tista nomásra: A kerestmetset ellenállásának sámítását a. példában találjuk. A selvén tista nomásra. ostálú, a hatékon kerestmetsetet a.0.b) ábra mutatja. 0-0,5 0,5 00,- 00-8 a mm 76,7 76,7 7,05 7,05 h 58 mm 00-8 S 69,7 k, a 787,9 mm 0-00, 0- a) Kerestmetset b) Tista nomásra hatékon ) Hajlításra hatékon selvén selvén.0. ábra: Teljes és hatékon kerestmetsetek. A kerestmetset ellenőrése: 700 C,Rd 56 k (lsd.. példa); 0, <, 0 56 C, Rd tehát megelel! Ellenőrés tista hajlításra: A kerestmetset ellenállásának sámítását a.5 példában találjuk. A selvén tista hajlításra. ostálú, a hatékon kerestmetset a.0.) ábra serinti. 0

A kerestmetset ellenőrése: 00 C,Rd 80 km (lsd..5 példa); 0,7 <, 0 80 C, Rd. tehát megelel! Ellenőrés egidejű normálerőre és hajlításra: A kerestmetset tista nomásra simmetrikus maradt, tehát e 0. A kerestmetset ellenőrése: A e / 0 tehát megelel! + W e + e / 0,Rd + A kerestmetset mindhárom esetben megelel. +,Rd 0 700 56 00 + 0, 9 80 < 0,

.. Serkeeti elemek ellenállásának visgálata: stabilitási ellenállás... Visgálandó stabilitásvestési módok A EC a nomott lemesávok horpadásának követkeméneit a kerestmetsetek besorolásával már tekintetbe vesi, íg a serkeeti elemek (stabilitási) ellenállásának visgálata során a alábbiakat kell ellenőrini: - Köpontosan nomott rudak kihajlása - Hajlított gerendák kiordulása - Külpontosan nomott rudak stabilitása (hajlítás, kihajlás és kiordulás kölsönhatásai) - írt, valamint kerestiránban terhelt lemeek horpadása - írási lemehorpadás kölsönhatása más tönkremeneteli módokkal... Köpontosan nomott rúd kihajlása Sükséges ismeretek: - Köpontosan nomott rúd síkbeli kihajlási ellenállása (lásd sabván [] 6.. pontja és [] 5.. 5.. pontja); - Rásos tartók nomott rúdjainak kihajlási hossai (lásd [] 5.. pontja)..9. Példa Határouk meg, hog mekkora köpontos erővel terhelhető a ábrán látható oslop! A oslop geometriai adatait a.. ábra és a beogási visonait a.. ábra mutatja. Alapanag: S5 Kerestmetseti adatok:, 5 k/m 9, öv: 50- gerin: 00-8 nakvarrat: a mm kétoldali sarokvarrat 9 t b 50 mm h t b t h 00 mm mm t 8 mm a mm - sarokvarrat mérete a.. ábra: Selvén geometria.

500.. ábra: Kihajlási hossak. ν,0 ( tengel körüli kihajlás); ν, 0 ( tengel körüli kihajlás) A nomott rúd terveési kihajlási ellenállását a követkeő össeüggéssel sámítjuk (eltételeük, hog a kerestmetset legalább. kerestmetseti ostálú): b,rd A χ A kerestmetset ostáloása: Öv: t b t 50 a 5, 8, < 9 ε 9 tehát a öv.kerestmetseti ostálú. 8, 0 5, mm Gerin: h a 00 88, 7 mm 88, 7 6, 09 < 8 ε 8 t 8 tehát a gerin. kerestmetseti ostálú. Tehát a kerestmetset. kerestmetseti ostálú. A kerestmetset adatai: A 0 0, 8 + 5, 9 m 0 0, 8 5,, I + + 5, 5 9065, 7 m + I 9065, 7 i, m A 9

0 0, 8 5, I + 67, m I 67, i 6, m A 9 A karsúságok: ν l 50, i ν l 50 6, i A visonított karsúságok: 6, 0 9, 9 7, 5 9, 9 0, 67 0, 77 6, 0 7, 5 A χ sökkentő téneő meghatároása: (tábláatból) 0,67 b kihajlási görbe χ 0, 800 0,77 kihajlási görbe χ 0, 680 χ χ 0,680 A nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A 9, 5 b,rd χ 0, 680 50, k 0,.0. Példa Határoa meg a HE 00 A selvénű köpontosan nomott oslop terveési kihajlási ellenállását a selvént a optimális iránba orgatva, ha a rúd hossa 9000 mm, a beogási visonok: egik síkban alul beogott, elül suklós, eltolódás ellen megtámastott, másik síkban alul és elül is suklós, eltolódás ellen megtámastott. A oslop geometriai adatait a.. ábra, a beogási visonait a.. ábra mutatja. Alapanag: S5, 5 k/m 9, 9

Kerestmetseti adatok: HEA 00 (tábláatból) t b 00 mm t mm h 90 mm t 8, 5 mm r 7 mm h t r A m W 60 m W pl 8 m b I 860 m i, 7 m i 7, 9 m.. ábra: Selvén geometria. 9000 ν 0,7 0 ν,.. ábra: Kihajlási hossak. A selvén optimális iránba orgatása at jelenti, hog a selvént, a beogási visonokat igelembe véve, úg kell elheleni, hog a terveési kihajlási ellenállása minél nagobb legen. Können belátható, hog e akkor teljesül, ha a selvént úg orgatjuk, hog ν,0 és ν 0, 7 legen. A kerestmetset ostáloása: Öv: b t 00 8, 5 r 7 8, 75 mm 8, 75 8, 8 < 9 ε 9 t tehát a öv. kerestmetseti ostálú. Gerin: h r t 90 7, 0 08 mm t 08, 7 < ε 8, 5 tehát a gerin. kerestmetseti ostálú. Tehát a kerestmetset. kerestmetseti ostálba sorolandó. 5

A karsúságok: ν l 0, 900, 7 i ν l 0, 7 900 7, 9 i A visonított karsúságok: 70, 5 9, 9 8, 9, 9 0, 75 0, 90 70, 87 8, A χ sökkentő téneő meghatároása: (tábláatból) 0,75 b kihajlási görbe χ 0, 757 0,90 kihajlási görbe χ 0, 5998 χ χ 0,5998 A nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A, 5 b,rd χ 0, 5998 59, 8 k 0, egjegés: Ha a selvént a másik iránba orgatjuk ( ν 0, 7 és ν, 0 ), akkor a karsúságok a követkeőképpen alakulnak: ν l 0, 7 900, 7 i ν l, 0 900 7, 9 i 9, 6 06, A visonított karsúságok pedig: 9, 6 9, 9 06, 9, 9 0, 5, 8 Ebben a esetben a χ téneő értéke kisebbre adódik: χ 0, 97, íg kisebb terveési kihajlási ellenállást kapnánk. 6

.. Példa Eg rásos tartó hegestett bekötésű nomott rásrúdjának hossa 000 mm, a rásrúd selvéne 00x80x hidegen hajlított árt selvén. Ellenőrie a rásrudat 00 k köpontos nomóerőre, ha a rásrúd selvéne úg áll, hog a rövidebbik oldal párhuamos a rásos tartó síkjával (.5. ábra)! Alapanag: S5, 5 k/m 9,9 Rásos tartó rásrúdja esetén a kihajlási hossak a követkeők (a általános sabál serint): ν 0,9 a tartósíkban és ν, 0 a tartósíkra merőleges kihajlás esetén. Kerestmetseti adatok: 00x80x r rásos tartó síkja h b 00 mm h 80 mm t mm r 8 mm t b.5. ábra: Selvén geometria. i, 7 m i, m A, m A kerestmetset ostáloása: Öv: t b r t 00 8, 0, 0 76 mm 76 9 < ε tehát a öv. kerestmetseti ostálú. Gerin: Können belátható, hog a gerin. kerestmetseti ostálú. Tehát a kerestmetset is. kerestmetseti ostálú. A karsúságok: ν l 0, 00, 7 i ν l 0, 9 00, i A visonított karsúságok: 5, 9 9, 9 0, 57 5, 9 57, 69 7

57, 69 0, 6 9, 9 A χ sökkentő téneő meghatároása: (tábláatból) 0,57 kihajlási görbe χ 0, 800 0,6 kihajlási görbe χ 0, 779 χ χ 0,779 A nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A,, 5 χ 0, 779, 0, Ellenőrés: b,rd k 00 k <, k egelel. b,rd.. Példa Eg rásos tartó nomott övén a somóponti távolság 000 mm, a somópontok kerestiránban meg vannak támastva. Határoa meg a nomott övrúd terveési kihajlási ellenállását, ha annak selvéne 00x00x hidegen hajlított árt selvén! Alapanag: S5, 5 k/m 9, 9 Zárt selvénű rásos tartó övrúdja esetén a kihajlási hossak a követkeők: ν 0,9 a tartósíkban és ν 0, 9 a tartósíkra merőleges kihajlás esetén. Kerestmetseti adatok: 00x00x h t r b 00 mm h 00 mm t mm r 8 mm i, 89 m b i, 89 m A, 95 m.6. ábra: Selvén geometria. A kerestmetset ostáloása: Öv/Gerin: b r t 00 8 t 76 9 < ε 76 mm tehát a öv/gerin. kerestmetseti ostálú. Tehát a kerestmetset is. kerestmetseti ostálú. 8

A karsúságok: ν l 0, 9 00, 89 i A visonított karsúság: 69, 0, 7 9, 9 69, A χ sökkentő téneő meghatároása: (tábláatból) 0,7 kihajlási görbe χ 0, 6998 A nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A, 95, 5 b,rd χ 0, 6998 5, 86 k 0, 9

... Hajlított elemek kiordulása Sükséges ismeretek: A EC a kiordulási ellenállás meghatároására több módsert is kínál: - Általános módser (lásd sabván [] 6.. (6...) pontja és [] 5.. pontja); - Általános módser, melegen hengerelt, illetve ekvivalens hegestett selvének (lásd sabván [] 6.. (6...) pontja és [] 5.. pontja); - Egserűsített módser (lásd sabván [] 6.. (6...) pontja és [] 5.. pontja).. Példa Ellenőriük kiordulásra a alábbi kéttámasú gerendát! A tartó melegen hengerelt HEA 50 proilból késült, mindkét vége villás megtámastású. Alapanag: S5, 5 k/m A gerenda terhelését és igénbevételeit a.7. ábra mutatja, F 00 k, g k, 05 k/m. F F g k,0,0,0 L 9 m [km] 6,07 06,07 66,5 6,00 66,5 8, V [k] 8, 06,07 6,07.7. ábra: A gerenda terhelése és igénbevételei. Kerestmetseti adatok: HEA 50 melegen hengerelt selvén: h h t h 0 mm h mm t mm, 5 b 00 mm t mm r 7 mm t b r A 78 m I 970 m I 670 m I t 5 m W pl, 0 m 6 I 6000 m.8. ábra: Selvén geometria. 0

A kerestmetset ostáloása hajlításra: Öv: t b t 00 5, r 7 7, 5 mm 7, 5 5, 58 < 9 ε 9 tehát a öv. kerestmetseti ostálú. Gerin: h r t 0 7 mm 9, 9 < 7 ε 7 t 5, tehát a gerin. kerestmetseti ostálú. ivel mindkét selvénrés. kerestmetseti ostálú, eért maga a selvén is a. Kerestmetset ellenállásának ellenőrése: Hajlításra: W pl, 0, 5,Rd pl,rd 756, 7 km 0,, Rd írásra: 6 756,7 0 0,87 < egelel! b t + ( t + r) t 78 0, + ( 5, +, 7), 65, 76 m Av A Av 65, 76, 5 V,Rd 89, 5 k, 0 V V, Rd 0 8,5 0,5 < 89,5 írás és hajlítás interakiójára: V V, Rd 0,5 < 0,5 egelel! nem kell visgálni!

a) A serkeeti kialakítás serint nins köbülső megtámastás, tehát a teljes támaskö a kiordulási hoss. A kiordulási kritikus nomaték: (köelítő képlettel, lásd pl. [] 5.. pontja) r ahol: C k k ( k l) π E I I G I t + + ( C ) ( g C j C g C j ( k l) I π E I l 900 m k k, 0 (mindkét vég sabadon elordul és torul) g +, 0 m (a teher a gerenda első övén hat) 0 (kétseresen simmetrikus proil) j k E 000 G 8077 m k m C, 06 ; C 0, ; C, Behelettesítve: π 000 970 6 0 900 8077 5 r 06, + + ( 0, ) 0, 900 970 π 000 970 r 689, 5 km 689, km A gerenda kiordulási karsúsága: W 756, 7 689, LT,Rd r r 098, A kiordulási sökkentő téneő (melegen hengerelt selvén, tehát a a kihajlási görbe serint) χ LT 0,596 A gerenda kiordulási ellenállása: W 756, 7 b,rd χ LT 0, 596 50, 99 km 0, Gerenda ellenőrése kiordulásra: b, Rd 6 50,99, > em elel meg! A tartó köbenső oldaliránú megtámastás nélkül nem elel meg kiordulásra! )

b) Oldjuk meg a eladatot úg, hog a támaskö harmadában (a konentrált erők átadási pontjaiban) oldaliránban a.9. ábra serinti hatékon megtámastásokkal látjuk el: 00 00 00.9. ábra: Gerenda oldaliránú megtámastása. A köépső meőben a két megtámastás köötti tartósakas kiordulását kell ellenőrini. A elhasnált képlet ( r ) a előő pont serinti, a téneők értékei: l 00 m k k, 0 (a somsédos tartórések nem vehetők beogásnak!!) ψ 0, C 0 ; C 0 ; C 0,, A kiordulási kritikus nomaték: π 000 970 6 0 00 8077 5 r 50, 8 km + 00 970 π 000 970 A gerendasakas karsúsága: 756, 7 LT 0, 9 a a kihajlási görbéből: LT 955 50, 8 χ 0, A megtámastott gerenda kiordulási ellenállása: W 756, 7 b,rd χ LT 0, 955 7, 95 km 0, Gerenda ellenőrése kiordulásra: A kiordulási ellenállást össehasonlítva a tartósakason ellépő legnagobb nomatékkal. b, Rd 6 7,95 0,887 < megelelő! A gerenda oldaliránú megtámastásokkal (sélrásal ellátott merevítőrendserrel) kiordulásra megelelő.

) Ellenőriük a tartó kiordulását a megtámastott kialakításban egserűsített kiordulásvisgálati eljárással (övmerevségvisgálattal)! A melegen hengerelt proil nomott övrését a lekerekítések elhanagolásával két téglalappal helettesítjük (megjegendő, hog e a elhanagolás a bitonság kárára van, mert íg a i, kisebb értékre adódik!). A nomott övrés kerestmetseti jellemői (.0. ábra): 00 66, A 0, + 6,8,5 70,8 m 0,5 I, + 6,8 75,9 m,5 I 0 75,9 66, i, 8, 7 m 6 A 70,8.0. ábra: A nomott övrés geometriája. A nomott öv visonított karsúsága: ahol: k i L 0, 00 87, 9, 9 0, 9 9 9 (S5 anag) k ivel,,0 L 00 m (oldaliránú megtámastások távolsága) 0 0, 5,Rd 756, 7 < 0 0, 5 0, 59 a gerenda kiordulási visgálat nélkül is, 6 megelelő! Ha mégis elvégeük a visgálatot, akkor a gerenda kiordulási ellenállása a övmerevségvisgálat során a követkeők serint sámítható: b,rd k l χ r, d, 0 0, 906 756, 7 75, 9 km ahol k l,0 χ 0,906 üggvénében kihajlási görbe b, Rd 6 75,9 0,85 < EGFELEL! Tehát a gerenda a egserűsített kiordulásvisgálat alapján kiordulásra megelelő.

... írt lemeek horpadása Sükséges ismeretek: - írási horpadás ellenőrése (lásd sabván [] 5. pontja és [] 5.5. pontja); - Kerestbordák méreteése (lásd sabván [] 9.. pontja és [] 5.5. pontja).. Példa Ellenőriük a alábbi hegestett selvénből késült gerenda támas melletti első meőjében (a) a gerinlemet nírási horpadásra! (b) Visgáljuk meg a merevítőbordákat is! A níróerő V 050 k, a tartó anaga S55-ös minőségű aél. Alapanag: S55 ε 0, 8 η, 00-0 a 5 mm 00-0 b 00 mm 00-0 a 500 mm.. ábra: A selvén kerestmetsete és a gerinleme-meő méretei. a) A gerinleme ellenőrése nírási horpadásra: A visgált meő nírási horpadási téneője: α a b 500 00, 08 > eért k 5, + / α 5, + /, 08 6, 6 τ A horpadási ellenőrést el kell végeni, mivel merevített gerinleme esetén h t 00 0 > ε kτ 0 η 0, 8, A gerinleme horpadási karsúsága: h 7, t ε k 0 7, 0, 0, 8 τ 6, 6 5, 6, 6 587, A gerinleme nírási horpadási ellenállásának sámításakor a övek hoájárulását elhanagoljuk, sak a gerinleme hoájárulását vessük tekintetbe. 5

A χ nírási horpadási sökkentő téneő: ivel a tartóvégen sak nem merev végleárás van, és > 0, 8 / η 0, 69 0,8 0,8 χ 0,5,587 A gerinleme ellenállása nírási horpadással semben: χ h t 0,5 5,5 0,0 Vb, Rd Vb, Rd, 50 k,0 A gerinleme ellenőrése nírási horpadásra: A gerinleme nírási horpadással semben kellő bitonsággal rendelkeik, mivel V V b, Rd 050,5 0,867 <,0 b) A merevítő bordák ellenőrése A gerenda gerinén mindkét oldalon 50- mm-es kerestiránú merevítő bordák találhatók a.. ábra serint. 5 ε t 5 0,8 6 mm 6 6 50 0 50.. ábra: A merevítőbordák selvéne. A merevítőbordák sükséges merevsége: A meő méreteinek arána: a h tehát I 500,08 > 00 St 0,75 h t 0,75 0,0 90 m A bordák ineriája a gerinleme köépvonalára sámítva:, I St m >, 90 EGFELEL! m A kerestiránú merevítőbordák a merevségi eltételnek megelelnek. A bordákból valamint a gerinlemenek a bordákho két oldalról satlakoó 5 ε t hossúságú sakasaiból álló, a.. ábrán látható selvén kihajlását is ellenőrini kellene ettől aonban most eltekintünk. 6

..5. Külpontosan nomott rudak ellenállásának visgálata Sükséges ismeretek: - Külpontosan nomott rudak stabilitási ellenállása (lásd sabván [] 6.. pontja és [] 5. pontja)..5 Példa Ellenőriük a alábbi ábrán látható tartót kihajlásra, kiordulásra és aok interakiójára! A tartó selvéne megegeik a.6 példában serepelt hegestett selvénnel. Alapanag: S5 A tartó geometriája: (.. ábra), 5 k/m, ε 0 9, 9 Ltot,, L L,, L tot L L.. ábra: Tartó geometria. A tartó teljes hossa L tot 0 m, a oldaliránú megtámastások távolsága L 5 m. A selvén geometriája: (.. ábra) b 00 mm h t t b t 6 h 00 mm mm t 8 mm a mm - sarokvarrat mérete a.. ábra: Selvén geometria. 7

A kerestmetseti jellemők: A 0 m I I I I m ; W 55 m ; i 6,6 mm; W pl, 5786 697 m m ; W 80 m ; i 77,5 mm; W pl, 70 75 m I b t ( h t ) 70 ( 0 +,6,6 ) 6 ( 0,6 + 0 0,8 ) 87,0 m t i i 79777,5 m A mértékadó igénbevételek: 700 k;. 80 km A kerestmetset ostáloása: Lásd.6 példa: a kerestmetset. ostálba sorolandó mind tista nomásra, mind tista hajlításra. A kerestmetset ellenállásának ellenőrése: A kerestmetset ellenállásait a.6 példában sámítottuk. Ellenőrés tista nomásra: 80, 0 k > k, megelel.,rd pl, Rd 700 Ellenőrés tista hajlításra: pl, Rd 98,8 km >, km, megelel.,rd 80 Ellenőrés nomás és hajlítás interakiójára:, Rd km >, 80 km, megelel. A tartó kihajlási visgálata A kihajlási hossak a két iránban: l Ltot 000 m l L 500 m A rúdkarsúságok és a visonított rúdkarsúságok: l i 000,66 68, 68, 0,76 9,9 l 500 6,5 6,5 0,687 i 7,75 9,9 Hegestett I-selvén és t 0 mm esetén: - a - tengel körüli kihajlás esetén a b kihajlási görbét, - míg a - tengel körüli kihajlás esetén a kihajlási görbét kell hasnálni. 8

E alapján tábláatból a kihajlási sökkentő téneők: χ 0,769 és χ 0, 7. Látható, hog a tengel körüli kihajlás a mértékadó. Innen a nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A 0,5 b, Rd χ 0,7 065,8 k > 700 k, tehát kihajlásra,0 megelel. A tartó kiordulási visgálata A oldaliránú megtámastások távolsága l L 500 m. A kiordulási kritikus nomaték képlete: r ahol: C k k ( k l) π E I I G I t + + ( C ) ( g C j C g C j ( k l) I π E I l 500 m k k, 0 (mindkét vég sabadon elordul és torul) g 0 m (a teher a selvén súlpontjában) 0 (kétseresen simmetrikus proil) j ψ (a visgált sakas két végén a nomaték értéke megegeik) k E 000 G 8077 m k m C,0 ; C 0 ; 0 C, Behelettesítve: π 000 70 79777,5 500 8077 87 r,0, km + 500 70 π 000 70, r 80, 0,57 A kiordulási visonított karsúság: > 0,0, tehát visgálni kell a kiordulást. W pl, 697,5 LT 0,59 > 0,, tehát visgálni kell a kiordulást. r 0 Hegestett I-selvén és h / b, / 0,07 esetén a kihajlási görbét kell alkalmani. Tábláatból a sökkentő téneő: χ LT 0,79 Innen a tartó kiordulási ellenállása: W pl, 697,5 b, Rd χ LT 0,79 5,5 km >, 80 km, megelel.,0 ) 9

A kihasnáltság:, b, Rd 80 5,5 0,57 A kihajlás és kiordulás interakiója A követkeő eltételeknek kell eleget tenni: χ + k, χ LT + Δ,,, + Δ, + k, χ χ LT A selvén ellenállásainak karakteristikus értéke. kerestmetseti ostál esetén: A,5 0 80 k, W pl,,5 697 98, 8 km -. kerestmetseti ostál esetén a nomatéknövekmén érus: Δ, 0 km A interakiós téneők meghatároására alkalmauk a [] sabván B üggelékében megadott eljárást (vag lásd [] 5.. pontban)! Követlenül nem terhelt tartó esetében a téneők a követkeőképpen alakulnak: ψ (a visgált sakas két végén a nomaték értéke megegeik) C 0,6 + 0,ψ 0,6 + 0,,0 > m C mlt 0, k C m + k,0 + Ha 0,, akkor: k ( 0,) 0, χ / C 700 0,769 80 /,0 + 0,8 χ ( 0,76 0,), 7 ( C 0,5) χ / ( C ) mlt 0, 0,687 700 k 0,969 (,0 0,5) 0,7 80 /,0 A interakiós ellenőrések pedig: χ χ + k + k, χ, χ LT LT + Δ, + Δ,,, tehát a interakióra is megelel. m 0 mlt 0, 0,5 / χ / 700 80 +,7 80 98,8 0,769 0,79,0,0 700 80 + 0,969 80 98,8 0,7 0,79,0,0 0,99 0,89

.6 Példa Ellenőriük a alábbi ábrán látható alvátartót kihajlásra, kiordulásra és aok interakiójára! A tartó selvéne megegeik a.7 példában serepelt hengerelt selvénnel. A tartóra a ábra serinti q 6 k/m megosló és normáliránú F 50 k konentrált erő hat. Alapanag: S75 7, 5 k/m 0, 9 ε 86, 8 A tartó geometriája és mértékadó igénbevételei: (.5. ábra) F F F q L q L L F.5. ábra: Tartó geometria. A tartó teljes hossa L 7 m, oldaliránú megtámastás sak a tartóvégeken van. A igénbevételek eloslását mutatja a.6. ábra.

q L F [k] V [k], [km] 50 50 6,75.6. ábra: Igénbevételek eloslása. A mértékadó igénbevételek: - maximális normálerő és nomaték, egidejű níróerő: 50 k;. 6,75 km; V 0 - maximális níróerő: V k; 50 k;. 0 km k Kerestmetseti adatok: HEB 00 (tábláatból) t b 00 mm t 5 mm h 00 mm t 9 mm r 8 mm h t r b.7. ábra: Selvén geometria. A 78, m I 5696 m W 569,6 m A v,8 m I 00 m W 00, m i 8, 5 m i 5, 07 m W pl, 6 m W pl,, 8 05 m 6 I 70 m I t 59,8 m A kerestmetset ostáloása: Lásd.7 példa: a kerestmetset. ostálba sorolandó mind tista nomásra, mind tista hajlításra.

A kerestmetseti ellenállások ellenőrése: A kerestmetset ellenállásait a.7 példában sámítottuk. Ellenőrés nomásra: 7 k > k, megelel.,rd pl, Rd 50 Ellenőrés hajlításra (köépső kerestmetsetben): pl, Rd 76,7 km >, 6, km, megelel.,rd 75 Ellenőrés nírásra (támasnál): írási horpadással nem kell sámolni, íg V V 9, k > V k, megelel.,rd pl, Rd Ellenőrés nomás, hajlítás és nírás interakiójára: V A tartó minden kerestmetsetére < 0, 5, tehát níróerő miatti redukiót sehol sem kell V, Rd alkalmani. A továbbiakban elegendő a köépső mértékadó kerestmetsetet visgálni hajlítás és nomás interakiójára: 0,5 0,5 h n pl, Rd t 0 pl, Rd 0,5 7 57 k A b t a A 0,5 7 9 7,5 0, k,0 50 7 0, > 78, 0,5 0, 78, n 0, 76,7 0,5a 0,5 0, < 50 k < 0,5, Rd pl, Rd 58, 0, Rd 58,0 km >, 6, 75 km, megelel. A tartó kihajlási visgálata A kihajlási hossak a két iránban: l l L 700 m A rúdkarsúságok és a visonított rúdkarsúságok: l i l i 700 8,5 700 5,07 8,97 8,07 8,97 86,8 8,07 86,8,59 0,9 50 k km Hengerelt I-selvénnél h / b, és t 00 mm esetén: - a - tengel körüli kihajlás esetén a b kihajlási görbét, - míg a - tengel körüli kihajlás esetén a kihajlási görbét kell hasnálni.

E alapján tábláatból a kihajlási sökkentő téneők: χ 0,6 és χ 0, 87. Látható, hog a tengel körüli kihajlás a mértékadó. Innen a nomott rúd terveési kihajlási ellenállása: A 78, 7,5 b, Rd χ 0,87 66, k > 50 k, tehát kihajlásra,0 megelel. A tartó kiordulási visgálata A oldaliránú megtámastások távolsága l L 700 m. A kiordulási kritikus nomaték képlete: r ahol: C k k ( k l) π E I I G I t + + ( C ) ( g C j C g C j ( k l) I π E I k k,0 (mindkét vég sabadon elordul és torul) g h / + 0 m (a teher a első övön hat) 0 (kétseresen simmetrikus proil) j k E 000 G 8077 m k m C, ; C 0, 59 ; 55 C 0, Behelettesítve: ) r π 000 00, 700 0,5 km 70 00 700 8077 59,8 + + π 000 00 ( 0,59 0) 0,59 0, r 6,75 0,8 0,5 > 0,0, tehát visgálni kell a kiordulást. A kiordulási visonított karsúság: W pl, 6 7,5 LT 0,99 > 0,, tehát visgálni kell a kiordulást. r 050 Hengerelt I-selvén és h / b 0 / 0,0 esetén a a kihajlási görbét kell alkalmani. Tábláatból a sökkentő téneő: χ LT 0,7 Innen a tartó kiordulási ellenállása: W pl, 6 7,5 b, Rd χ LT 0,7 6, km >, 6, 75 km, megelel.,0

A kihasnáltság:, b, Rd 6,75 0,9 6, A kihajlás és kiordulás interakiója A selvén ellenállásainak karakteristikus értéke. kerestmetseti ostál esetén: A 7,5 78, 7 k, W pl, 7,5 6 76, 7 km -. kerestmetseti ostál esetén a nomatéknövekmén érus: Δ, 0 km A interakiós téneők meghatároására alkalmauk a [] B üggelékében megadott eljárást! Követlenül terhelt tartó esetében a téneők a követkeőképpen alakulnak (B üggelék B tábláat, vag lásd [] 5.. pontban): h 0 km; s, 6, 75 km (a visgált sakas végén és köepén a nomatékok értéke) ψ (a visgált sakas két végén a nomaték értéke megegeik 0) h 0 α h 0 (a visgált sakas két végén a nomaték értéke megegeik 0) 6,75 s C 0,95 + 0,05α 0,95 > 0, (megosló teher és a enti téneők esetén) k m C mlt h C m + k 0,95 + Ha 0,, akkor: k ( 0,) 0, χ / C 50 0,6 7 /,0 + 0,8 χ ( 0,9 0,), 8 ( C 0,5) χ / ( C ) mlt 0,,59 700 k 0,896 ( 0,95 0,5) 0,87 7 /,0 A interakiós ellenőrések pedig: χ χ + k + k, χ, χ LT LT + Δ, + Δ,,, tehát a interakióra is megelel. m mlt 0, 0,5 / χ / 50 6,75 +,8 7 76,7 0,6 0,7,0,0 50 6,75 + 0,896 7 76,7 0,87 0,7,0,0 0,676 0,99 5