2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek



Hasonló dokumentumok
Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 2.

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE

TMKEMegoldás falazatra TMKE TMKE TMKE. Téglaszerkezetek kialakítása igazolásuk. Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

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

Megoldás falazatra. Tűzvédelem téglával, egyszerűen. Érvényes: szeptember 15-től

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

TARTALOM Megoldás falazatra. Égetett agyag építési termékek beépítési hibái, valamint a kísérő dokumentumok ellenőrzése

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

EC-8 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLDRENGÉS ÁLLÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Épület kialakítás és anyaghasználat

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

ÉPSZERK / félév

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Különleges tulajdonságú betonok

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1

Silka alapanyagok. Mész Homok Víz. Xella Magyarország Kft. 2

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

Az YTONG építési rendszer elemei

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Falazott szerkezetek méretezése

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Silka mészhomoktégla KIVONAT A XELLA MAGYARORSZÁG KFT. SILKA ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓBÓL KIZÁRÓLAG OKTATÁSI CÉLOKRA

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTANYAGOK

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

ANYAGMINŐSÉG. cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTŐANYAGOK

PÓRUSBETON FALAZÓELEMEK

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

Falszerkezetek készítése

Ytong építési rendszer elemei

Leier MDE előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköpennyel

Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

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

ÜREGES BETON FALAZÓELEM

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

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

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Ragasztás falazatba és pórusbetonba Feszültségmentes rögzítés profi felhasználók számára.

Építtetô neve: Tervezô neve: telefonszáma: címe:

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTANYAGOK

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

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

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

Ssz Megnevezés Mérték Összeg [1] mérték [1] összeg 5 A munka ára

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

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

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

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

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

TERVEZÉSI SEGÉDLET BRUTT SAVER ÉPÜLETSZERKEZETMEGERŐSÍTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA. P A N N O N A R C H I K O N Kft.

Többet ésszel, mint erővel!

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

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

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Átírás:

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 1-3. rész: Általános szabályok. Részletes szabályok oldalirányú terhelés esetén 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása 3. rész: Egyszerűsített méretezési módszerek és a falazott szerkezetek egyszerű szabályai

Falazott szerkezetek létesítése és üzemeltetése: a tartószerkezeteket megfelelően képzett és gyakorlott személyek tervezik; a gyárakban, az üzemekben és a helyszínen megfelelő műszaki felügyelet és minőségellenőrzés van; a kivitelezést megfelelő képzettségű és tapasztalatú személyek végzik; az építési termékeket és anyagokat úgy használják fel, ahogy azt az Eurocode, illetve az adott anyag vagy termék előírása meghatározza; a tartószerkezet karbantartása megfelelő színvonalú; a tartószerkezet használata összhangban van a tervezési feltételezésekkel.

Falazóelem: Falazott szerkezetek előre elkészített (gyártott) alkotóeleme (tégla). Habarcs: Szervetlen kötőanyagok, adalékanyagok és víz keveréke, esetenként adalékszerekkel és kiegészítő anyagokkal. Álló hézag Fekvő hézag Álló hossz-hézag

Falazott szerkezet Fal, pillér. Tönkremenetele stabilitási vagy szilárdsági. Falazat Anyagok Mechanikai viselkedését az elemek és a kötési mód határozza meg. Szilárdsági tönkremenetel. Falazóelem, habarcs, falkapcsok, vasalás stb.

X d X k M X d : X k : γ M : Az anyagjellemző tervezési értéke Az anyagjellemző karakterisztikus értéke Az anyagjellemző parciális biztonsági tényezője

A B C D E Anyag I. falazóelem osztály, tervezett habarcs I. falazóelem osztály, előírt összetételű (recept) habarcs II. falazóelem osztály, tetszőleges habarcs A vasalás lehorgonyzásának biztonsági tényezője A vasalás szilárdságának biztonsági tényezője γ M Besorolási osztály 1 2 3 4 5 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 1,15

Kivitelezési szempontok A munka felügyeletét az építési vállalkozó által alkalmazott, megfelelően képzett és tapasztalt személy végzi A munka ellenőrzését az építési vállalkozó alkalmazottaitól független, megfelelően képzett és tapasztalt személy végzi A habarcs és a kitöltő beton szilárdságának a helyszínen készített próbatesteken végzett, laboratóriumban történő mérése, ellenőrzése Tervezett összetételű, gyári falazó habarcsot kell a falazáshoz használni Helyszínen is keverhető receptbeton és recepthabarcs is használható a falazáshoz Besorolási osztály 1 2 3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X A hézagok (fugák) habarcstelítettsége legalább [%] 100 100 100 90 80 Falazási mód Nincs a falazatban fél falazóelemnél kisebb Nincs a falazóelemben negyed falazóelemnél kisebb A falazóelemek vágása fűrészeléssel történik

égetett agyag falazóelemek; mészhomok falazóelemek; normál (pl. homokos kavics) vagy könnyű (pl. agyagkavics) adalékos beton falazóelemek; pórusbeton (pl. YTONG) falazóelemek; gyártott (mű)kövek; méretre vágott természetes kő falazóelemek

1. csoport (minden anyag) Falazóelem Az összes lyuk térfogata a teljes térfogat %-ában 25 Falazóelemek anyagai és geometriai követelményei 2. csoport 3. csoport 4. csoport Függőleges lyukak Vízszintes lyukak Agyag >25 55 25 70 >25 70 Mészhomok >25 55 - - Beton >25 60 >25 70 >25 50 Az egyes lyukak térfogata a teljes térfogat %-ában A kéreg (külső borda) és a belső borda névleges vastagsága (mm) A külső és belső bordák teljes vastagsága az elemszélesség %-ában 12,5 - - Agyag Mészhomok Beton Bármely üreg 2 Bármely üreg 2 Bármely lyuk Lyukak össz. 12,5 Lyukak össz. 12,5 30 Bármely üreg 15 Lyukak össz. 30 - - Bármely üreg 30 Bármely üreg 30 Bármely lyuk Megfogó lyukak 30 Megfogó lyukak 30 25 Borda Kéreg Borda Kéreg Borda Kéreg Agyag 5 8 3 6 5 6 Mészhomok 5 10 - - Beton 15 18 15 15 20 20 Agyag 16 12 12 Mészhomok 20 - - Beton 18 15 45

A falazóelem magassága (mm) A falazóelem kisebbik vízszintes mérete (mm) 50 100 150 200 250 vagy több 50 0,85 0,75 0,70 - - 65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 250 vagy több 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 Megjegyzés: Lineáris interpoláció megengedett.

általános rendeltetésű vékony rétegű 1-3 mm névleges vastagságú, fekvőhézagokban könnyű habarcs perlit, horzsakő, duzzasztott agyag, duzzasztott agyagpala, duzzasztott üveg Jele: Mx ahol x: nyomószilárdság f m [N/mm 2 ], például M1 M20. A falazott szerkezetben alkalmazott habarcs olyan tartós legyen, hogy az épület várható élettartamán belül képes legyen ellenállni a környezeti hatásoknak.

Az átfedés a falazóelem magasságának 0,4- szerese, de minimum 40mm.

A falazatnak a tervezésben alkalmazott következő lényeges mechanikai tulajdonságait szabványos vizsgálati eljárásokkal kell megállapítani: nyomószilárdság, f nyírószilárdság, f v hajlítószilárdság, f x feszültség és fajlagos alakváltozás összefüggés, (σ - ε diagram) A falazatnak van húzószilárdsága, de ez a tervezés során nem használható ki.

f k K f 0,7 b f 0,3 m feltéve, hogy f m = max(20; 2 f b ) és f b 75 N/mm 2 Vékonyhabarcs esetén f K 0,7 k f b feltéve, hogy f m = min 5 N/mm 2 és f b 50 N/mm 2, továbbá a falazat vastagsága azonos a falazóelem hosszúságával vagy szélességével, és ha nincs hosszirányú állóhézag a falban.

Falazóelem Általános rendeltetésű habarcs Vékonyrétegű habarcs Égetett agyag Mészhomok Beton 1. csoport 0,55 0,75 2. csoport 0,45 0,70 3. csoport 0,35 0,50 4. csoport 0,35 0,35 1. csoport 0,55 0,80 2. csoport 0,45 0,65 1. csoport 0,55 0,80 2. csoport 0,45 0,65 3. csoport 0,40 0,50 4. csoport 0,35 - Pórusbeton 1. csoport 0,55 0,80

A fal N Ed tervezett függőleges terhelése a teherbírási határállapotban ne legyen nagyobb a fal függőleges teherrel szembeni N Rd ellenállásánál: N N Ed Rd Azok a falak, amelyek kielégítik a teherbírási határállapotot, olyannak tekintendők, amelyek a használhatósági határállapotot is kielégítik.

Egyrétegű fal függőleges teherrel szembeni ellenállásának egységnyi hosszra eső N Rd tervezési értéke: N t Rd f d ahol Φ: csökkentő tényező, amely figyelembe veszi a karcsúság és a külpontos terhelés hatását t: falazat vastagsága f d : falazat nyomószilárdsága

1 2e i t ahol e i : külpontosság a fal tetején vagy alján, amelyik nagyobb, t: falazat vastagsága e i = e 0 + e init 0,05t ahol e 0 : e init : geometriai külpontosság, építési pontatlanság okozta külpontosság kezdeti értéke e init = h ef / 450 h ef : a fal kihajlási hossza