V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

STNA211, STNB610 segédlet a PTE PMMK építész és építészmérnök hallgatói részére

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Építészeti tartószerkezetek II.

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

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

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre. 50 év

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

STRENG s.r.o. Vasbeton konzol. Geometria: szélesség b K = 50,0 cm mélység t K = 45,0 cm magasság h K = 57,0 cm

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

Kizárólag oktatási célra használható fel!

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

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

EC4 számítási alapok,

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

TARTÓSZERKEZETEK II.

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata -

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

1. A vasbetét kialakításának szabályai. 1.1 A betétek közötti távolság

Használhatósági határállapotok

A nyírás ellenőrzése

Kéttámaszú gerenda vasalása

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

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:

Schöck Isokorb T D típus

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás

Schöck Isokorb D típus

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK.

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

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

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

Hegesztett gerinclemezes tartók

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

E-gerendás födém tervezési segédlete

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = a s,min = ρ min bd = 0, = 125 mm 2,

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

Gyakorló feladatok a 2. zárthelyihez. Kidolgozott feladatok

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

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

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata Vasalási tervek készítése Vasbeton szerkezetek anyagai,

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

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

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Vasbeton födém átlyukadási teherbírásának számítása az EC2 szerint

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Építészettörténet Örökségvédelem

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Átírás:

: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra 5.. Koncentrált erõvel tehelt konzol ellenõrzése nyírásra φ0/00 Q=0 kn φ0 φ0 Anyagok : Beton: C5/30 Betonacél: B60.0 Betonfedés:0 mm Kedv.elm.: 0 mm Kengy.táv: s=00mm V [kn] 0 Geometriai jellemzõk: φ π A sl := φ k π A sw := d := h 0 0 + 0 + + 0 mm A sl =.57 0 3 mm A sw = 57.08 mm d = 300 mm Anyagjellemzõk: Beton: C5/30 f ck f cd :=.5 τ Rd := 0.3 N mm f cd = 6.667 N mm Betonacél: B60.0 f yd := f yk.5 f yd = 37.86 N mm 6

Megoldás: A nyíróerõ tervezési értéke: V Sd := 0kN (Vsd=V) A redukált nyíróerõ: V Sd.red := V Sd V Sd.red = 0 kn Mivel a tarttóra csak koncentált erõ hat, és Vsd.red=V.sd - p*d így V.sd:=Vsd.red A beton által felvehetõ nyíróerõ (Vrd) meghatározása: ( ) V Rd. := τ Rd k. + 0 ρ l b d ahol k: k := max(.6m d,.0m) ahol :.6m d =.6m 0.3m =.3 m k =.3 m és ρ l : A sl ρ l := min, 0.0 ahol: b d A sl b d = 57 50 300 = 0.07 ρ l = 0.07 V Rd. = 5.70 kn A nyírási teherbírás felsõ korlátjának (Vrd) meghatározása: V Rd. := ν f cd b 0.9 d ahol: f ck ν := max 0.7, 0.5 Ahol f 00 ck := 5 N mm ν = 0.575 V Rd. = 33.38 kn 7

A nyírási vasalással ellátott vb keresztmetszet által felvehetõ max. nyíróerõ (Vrd3 ) meghatározása A kengyelek által felvett nyíróerõ (Vwd.k) meghatározása: V wd.k := s 0.9 d V wd.k = 73.759 kn Vrd3 meghatározása: V Rd.3 := V Rd. + V wd.k V Rd.3 = 8.63 kn V Sd.red = 0 kn V Rd.3 > V Sd.red Szerkesztési szabályok ellenõrzése: (jegyzet 86.old. 7.. tábl). V wd.k > V Sd.red V wd.k = 73.759 kn > V Sd.red = 60 kn megfelel! A sw. ρ w := s b w ρ w = 3. 0 3 ρ w.min := 0.00 (C5, S500) ρ w > ρ w.min megfelel! 3. V Sd.red 3 V Rd. ρ w b w d N = 87. mm s max := 300mm s = 00 mm s < s max megfelel!. 5 V Rd. = 6.688 kn< V Sd.red = 0 kn < 3 V Rd. = 5.65 kn 8

s max := min( 0.6 d, 300mm) s max = 80 mm s max < s NEM FELEL MEG!!! Tehát a gerenda a V.sd=0 kn nyíróerõre nem felel meg! 5.. Határozza meg az adott keret A-B keresztmetszetek közötti szakaszán az alkalmazott kengyelek szükséges távolságát! Anyagok : Beton: C5/30 Betonacél: B50.36 Geometriai jellemzõk: φ π A sl := φ ny π A sl.ny := A sl =.57 0 3 mm A sl.ny = 307.876 mm φ k π A sw := d := 00mm A sw = 56.59 mm d ny := 50mm 9

Anyagjellemzõk: Beton: C5/30 f ck f cd := f.5 cd = 6.667 N mm τ Rd := 0.3 N mm Betonacél: B50.36 f yk f yd := f.5 yd = 33.03 N mm Megoldás: A mértékadó nyíróerõ az A-B szakaszon a kiemelt vízszintes P teherbõl keletkezik: P V A := γ P P V A = 5 kn Ax VA V Sd.red := V A A mértékadó nyíróerõvel egyidejû normálerõ: N ei := ( γ G g + ψ γ Q q) L P γ P L H N ei = 8 kn A beton által felvehetõ nyíróerõ (Vrd) meghatározása: ( ) V Rd. := τ Rd k. + 0 ρ l + 0.5 σ cp b d ahol k: k := max(.6m d,.0m) ahol :.6m d =.6m 0.m =. m k =. m ρ l : A sl + A sl.ny ρ l := min, 0.0 ahol: A sl + A s.ny b d b d = 57 + 307.876 50 00 = 0.03 50

ρ l = 0.0 N ei és σ cp := ahol: b h σ cp = 0.88 N mm N ei b h = 8kN = 50mm 50mm 0.88 N mm V Rd. =.6 kn Mivel V Rd. < V Sd.red, szükség van méretezett nyírási vasalásra! A nyírási teherbírás felsõ korlátjának (Vrd) meghatározása: V Rd. := ν f cd b 0.9 d ahol: f ck ν := 0.7 és 00 ν = 0.575 ν>0.5 V Rd. = 5.65 kn A normálfeszültség figyelembevétele: V Rd..red :=.67 V Rd. σ cp.eff f cd de V Rd..red V Rd. V Rd..red = 387.88 kn Mivel : V Rd..red > V Rd. így V Rd..red := V Rd. ahol: N Sd f yd A sl.ny σ cp.eff := A c A c := b h V Rd..red = 5.65 kn 5

Szükséges kengyeltávolság meghatározása: V Sd.red V Rd.3 ; egyenlõséget feltételezve V Rd.3 := V Sd.red V Rd.3 = 5 kn. V Rd.3 = V Rd. + V wd.k Ahol a kengyelek által felvett nyíróerõ (Vwd.k) :. V wd.k := s A. egyenletet az.be helyettesítve: V Rd.3 = V Rd. + 0.9 d s Melybõl s-t kifejezve: 0.9 d s := 0.9 d V Rd.3 V Rd. s = 3.793 0 3 mm A kengyelek által felvett nyíróerõ (Vwd.k) : V wd.k := s 0.9 d V wd.k = 0.8 kn Valószínû, hogy a szerkesztési szabályok lesznek a mértékadóak! Szerkesztési szabályok ellenõrzése: (jegyzet 86.old. 7.. tábl): Mindegyikre külön-külön meghatározzuk a szükséges s-t, majd a végén a legkisebbet kiválasztjuk.. V wd.k > V Sd.red V wd.k = 0.8 kn < V Sd.red =.5 kn nem felel meg! Így: s alk. := 0.9 d V Sd.red 5

s alk. =.68 mm s alk. := 0mm. ρ w. = A sw s alk. b w Táblázatból: ρ w.min := 0.003 (C5, S00) ρ w := ρ w.min s alk. := A sw ρ w b w s alk. = 73.996 mm s alk. := 70mm 3. V Sd.red 3 V Rd. ρ w b w d Táblázatból :.36 0 3 N = mm s alk.3 := 300mm s alk.3 = 300 mm. < 5 V Rd. = 3.5 kn V Sd.red = 5 kn < 3 V Rd. = 3.75 kn s alk. := min( 0.6 d, 300mm) s alk. = 0 mm s alk. = 0 mm Tehát az alkalmazott kengyeltávolság: s alk := min s alk., s alk., s alk.3, s alk. s alk = 0 mm ( ) 53

Ellenõrzés: V Rd.3 := V Rd. + 0.9 d s alk V Rd.3 = 70.73 kn V Sd.red = 5 kn V Rd.3 > V Sd.red Tehát az alkalmazott kengyeltávolság megfelelõ, a tartó nyírásra megfelel! 5.3. Határozza meg a szükséges kengyeltávolságot (felhajlított vasat nem alkalmazunk! pd=5 kn/m 6φ5 Anyagok : φ0 φ6 Beton: C5/30 Betonacél: B60.50 Betonfedés:0 mm Kedv.elm.: 0 mm V [kn] 0 VSd.red VSd Geometriai jellemzõk: a := 60mm d := ( h a) 6 φ π A sl := h := 50mm d = 390 mm b := 50mm L :=.5m A sl =.95 0 3 mm 5

φ ny π A sl.ny := A sl.ny = 0. mm φ k π A sw := A sw = 57.08 mm Anyagjellemzõk: Beton: C5/30 f ck f cd :=.5 τ Rd := 0.3 N mm f cd = 6.667 N mm Betonacél: B60.50 f yd := f yk.5 f yd = 3.783 N mm Megoldás: A mértékadó nyíróerõ a függõleges megoszló p teherbõl keletkezik: p d := 5 kn m V Sd := p d L V Sd = 3.5 kn V Sd.red := V Sd p d d V Sd.red = 63.75 kn A beton által felvehetõ nyíróerõ (Vrd) meghatározása: ( ) V Rd. := τ Rd k. + 0 ρ l b d 55

ahol k: k := max(.6m d,.0m) ahol :.6m d =.6m 0.39m =. m k =. m ρ l : ρ l := min A sl + A sl.ny, 0.0 b d ahol: A sl + A s.ny b d = 95 + 0. 50 390 = 0.03 ρ l = 0.0 V Rd. = 70.785 kn Mivel V Rd. < V Sd.red, szükség van méretezett nyírási vasalásra! A beton tönkremenetele nélkül felvehetõ maximális nyíróerõ (Vrd) meghatározása: V Rd. := ν f cd b 0.9 d ahol: f ck ν := max 0.7, 0.5 00 ν = 0.575 V Rd. = 0.69 kn Tehát a geometriai kialakítás megfelelõ! A nyírásra vasalandó szakasz hosszának meghatározása: 56

Ott szükséges nyírási vasalás, ahol: V Rd. < V Sd.red tn tcd A B' B C D Az ábra alapján: VSd.red VSd ( ) t n := V Sd V Rd. L V Sd t n =.93 0 3 mm Nyírási vasalás számítása: "A-B' " szakaszon: s k.ab := 0.9 d V Sd.red V cd s k.ab =.8 mm s k.ab := 0mm "C-D" szakaszon (csak a szerk.szabályoknak megfelelõen): Rep. tág. miatt: egyéb : s k.cd := 300mm V cd = 70.785 kn < s k.cd := 300mm 5 V Rd. = 8.09 kn s k.cd3 := min( 300mm, 0.8d) s k.cd3 = 300 mm ( ) s k.cd := min s k.cd, s k.cd, s k.cd3 s k.cd = 300 mm Tehát alkalmazzunk: A - B: s AB := 0mm B - C: s BC := 0mm C - D: s CD := 300mm A szerkesztési szabályok ellenõrzése, határnyíróerõ ábra: 57

A - B szakasz:. V Rd.3 := V Rd. + 0.9 d s AB V Rd.3 = 70.59 kn > V Sd.red = 63.75 kn. V wd := 0.9 d V s wd = 99.76 kn > AB V Sd.red = 3.875 kn A sw 3. ρ w := ρ s AB b w = 5.36 0 3 > ρ w.min := 0.00 w. Repedés tágasság: V Sd.red 3 V Rd. ρ w b d = 00.67 N mm s AB.max := 8.6mm > s AB = 0 mm 5. 5 V Rd. = 8.09 kn < V Sd.red = 63.75 kn < 3 V Rd. = 80.33 kn ezért : s AB.max := min( 300mm, 0.6 d) s AB.max = 3 mm Tehát az A -B szakaszon az alkalmazott kengyeltávolság: s AB.alk := 0mm A tényleges nyírási teherbírás A-B szakaszon: V Rd.3 := V Rd. + 0.9 d V s Rd.3 = 70.59 kn > V Sd.red = 63.75 kn megfelel! AB.alk B - C szakasz: s BC := 0mm. V Sd.BC := V Rd. + 0.9 d V s Sd.BC = 8.936 kn BC B -C szakasz (és a C -D szakasz) hosszának számítása: 58

V Rd. L t CD := t V CD = 566.8 mm Sd V Sd.BC t BD V Rd. = ebbõl: t CD t CD t BD = V Sd.BC =.79 0 3 mm V Rd. így: t BC := t BD t CD t BC = 9.7 mm. V wd := 0.9 d V s wd =.5 kn > BC V Sd.BC = 9.68 kn A sw 3. ρ w := ρ s BC b w =.99 0 3 > ρ w.min := 0.00 w. Repedés tágasság: V Sd.BC 3 V Rd. ρ w b d N = 93.99 mm s BC.max := 300mm > s BC = 0 mm 5. 5 V Rd. = 8.09 kn < V Sd.BC = 8.936 kn < 3 V Rd. = 80.33 kn ezért : s B'B.max := min( 300mm, 0.6 d) s B'B.max = 3 mm > s BC = 0 mm Tehát B -C szakaszon az alkalmazott kengyeltávolság: s BC.alk := 0mm A tényleges nyírási teherbírás B -C szakaszon: V Rd.BC := V Rd. + 0.9 d V s Rd.BC = 8.936 kn = V Sd.BC = 8.936 knmegfelel! BC.alk C - D szakasz: s CD := 300mm Tehát B -C szakaszon az alkalmazott kengyeltávolság: s CD.alk := 300mm 59

A tényleges nyírási teherbírás C -D szakaszon:. V Sd.CD := V Rd. + 0.9 d V s Sd.CD = 50.69 kn > V Rd. = 70.785 kn megfelel! CD Kengyelkiosztási vázlat 60