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



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

Acélszerkezetek. 2. előadás

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

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

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

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

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

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

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

Magasépítési vasbetonszerkezetek

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

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

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

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

Mechanika II. Szilárdságtan

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

STATIKAI SZÁMÍTÁS BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út Telefon/fax: (99) gyalogos fahídhoz

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák február

Ytong tervezési segédlet

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

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

10. OPTIMÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A MŰVELET-ELEMEK TERVEZÉSEKOR

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

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

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem


A nyírás ellenőrzése

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F)

Darupályák tervezésének alapjai

Használhatósági határállapotok

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

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

ADDITÍV KONVOLÚCIÓS ÖSSZEGEK SPEKTRÁLIS FELBONTÁSA

Falazott szerkezetek méretezése

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

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

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40


KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ]

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

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Többváltozós függvények Riemann integrálja

A cölöpök definiciója

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

Számítás végeselem módszerrel Topológia

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Statika gyakorló teszt I.

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH

7. előad. szló 2012.

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

VARIOMAX födémzsaluzat

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

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

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

1. gyakorlat Bevezetés

Hôszigetelt tetôés falpanelek. X-Dek TM termékcsalád. KS1000 XD és KS1000 XM Nagy fesztávú tetôpanelek

a zsaluzás szakértői

kétállószékes fedélszék tervezése

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Oszlopok. Dr. Németh György főiskolai docens. Oszloptípusok

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

Átírás:

1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth: Acélszerkezetek. 1 Általános eljárások. Tervezés az Eurocode alapján.. fejezet echanikai tulajdonságok: Halász Platth: Acélszerkezetek..1. fejezet 77-8.o. Acélszerkezeti termékek: Halász Platth: Acélszerkezetek + tsz honlapról letölthető anagok. Keresztmetszeti jellemzők számítása: 1. példa: kétszeresen szimmetrikus keresztmetszet inerciája, képléken és rugalmas keresztmetszeti modulusa Adatok: b ff b fa 00 mm t ff t fa 0 mm h w 800 mm t w 10 mm A kétszeresen szimmetrikus keresztmetszet súlpontjának számításától eltekintünk. Az inercia számítása: először pontosan, vagis az övlemezek saját súlponti tengelükre vett inercianomatékának és Steiner-tagjának figelembevételével (1. táblázat), illetve csak a Steiner-tag figelembevételével (. táblázat). Gerinclemez (800-10) Felső övlemez (00-0) Alsó övlemez (00-0) 80 1 1 0 1 0 1 + 0 41 + 0 41 4670 cm 4 100880 cm 4 100880 cm 4 4440 cm 4 1. táblázat Gerinclemez (800-10) 80 1 1 4670 cm 4 Felső övlemez (00-0) 0 41 100860 cm 4 Alsó övlemez (00-0) 0 41 100860 cm 4 4490 cm 4. táblázat

4 4490cm A két számított érték arána: 0, 9998, vagis a számítás során elegendő a 4 4440cm Steiner-tag figelembevétele. A rugalmas keresztmetszeti modulus értéke: 4 4490cm Wel 5819cm z 4cm max A képléken keresztmetszeti modulus értéke: W pl S 0 ; S 0 0 41+ 40 1 0 60cm ; W pl 650cm A képléken többletteherbírás értéke: 650 1, 1. 5819. példa: egszeresen szimmetrikus keresztmetszet inerciája, képléken és rugalmas keresztmetszeti modulusa Adatok: b ff 00 mm t ff 0 mm b fa 40 mm t fa 16 mm h w 800 mm t w 10 mm Súlpont számítása: S 0 41 4 1,6 40,8 S 5, 01cm A 0 + 80 1+ 4 1,6 Az előző példánál láthattuk, hog az övek saját súlponti tengelükre vett inerciája elhagható, íg ebben a feladatban az elhanagolás hatását nem vizsgáljuk. Gerinclemez (800-10) 80 1 1 4670 cm 4 Felső övlemez (00-0) 0 41 100860 cm 4 Alsó övlemez (40-16) 4 1,6 40,8 69 cm 4 0745 cm 4 Áttérünk a súlponti tengelre: ' S A 0745 5,01 178,4 0974cm 4 A rugalmas keresztmetszeti modulus értéke: 4 0974cm Wel 455cm z (41,6 + 5,01) cm max

A képléken keresztmetszeti modulus számításához meg kell határozni a képléken semleges tengelt, ami felezi a keresztmetszet területét: A/ bff t ff 178,4/ 0 S 9, cm, a felső öv alsó szélétől számítva. tw 1 A szimmetrikus keresztmetszetek esetén S 0 a képléken semleges tengeltől felfele levő rész statikai nomatéka a rugalmas súlponti tengelre: h t ff w hw S S0 bff t ff S S tw + + S 80 80 9, 0 5,01+ + 9, 1 5,01 755cm W pl S 0 ; W pl 5510cm A képléken többletteherbírás értéke: 5510 1, 7. 455. példa: egszeresen szimmetrikus zárt keresztmetszet inerciája és rugalmas keresztmetszeti modulusa. Adatok: b ff 400 mm t ff 10 mm b fa 460 mm t fa 16 mm h w 500 mm t w 6 mm A kivágás szélessége: 100 mm. tengel az - tengeltől lefele található. Súlpont számítása: S 40 1 4,5 ( 46 10) 1,6 5,8 S, 1cm A 40 1+ 50 0,6 + 46 10 1,6 ( ) A negatív előjel azt jelenti, hog a súlponti Gerinclemezek (500-6) 50 0,6 1 1 500 cm 4 Felső övlemez (400-10) 40 1 4,5 4 010 cm 4 Alsó övlemez (460-16) ( 46 10) 1,6 50,8 8 41 cm 4 74851 cm 4 Áttérünk a súlponti tengelre: A rugalmas keresztmetszeti modulus értéke: 77 Wel 596cm z 5 +,1 max 4 S A 74851,1 157,6 77cm

. gakorlat: Téma: húzott rudak méretezése, nomott rudak (oszlopok, rácsos tartók nomott elemei) méretezése Húzott rudak: Gakorlaton bemutatandó az AGYÚ.1 és. példák. (A zártheliben központos és külpontos húzás is előfordulhat) Nomott oszlopok: A kihajlási ellenállás számítása, a nomott rúd kihajlási ténezői alapeseteinek bemutatásával, a kihajlási ténezők meghatározása egszerű szerkezetek alapján, de keresztmetszeti osztálozás nélkül. A mellékelt példa bemutatása. A példában a. lépéstől zárójelben szereplő értékek a másik iránú (nem optimális) beforgatás esetén kapható értékek. Ebben a témakörben minden képlet és az alapesetekre a ν értékek ismerete elvárt, illetve az is, hog a hallgatók a példában szereplőhöz hasonló szerkezetek elemzésével meg tudják határozni a befogási viszonokat. A zártheliben várható példák: befogási viszonok számonkérése egszerű szerkezeteken; optimális beforgatás; tervezési ellenállás meghatározása; számítás kétszeresen szimmetrikus, H, zárt szelvénű rúddal. Az AGYÚ-ban található kapcsolódó példák:.9 és.10. Nomott rácsrudak, övrudak: Bemutatandó példák az AGYÚ.11 és.1. Bemutatandó a síkbeli-síkra merőleges kihajlás értelmezése, a felső öv oldaliránú megtámasztásának hatása (összes ill. minden második csomópont megtámasztása). Rácsos tartók esetében a ν ténező ismerete nem elvárt. (A zártheliben nem csak zárt szelvénes példák, hanem - vag H-szelvénű rudak is előfordulhatnak.)

Nomott oszlop méretezése mintapélda: Szerkezet: Szelvén : HEA 00A A 11 cm i 1,7 cm i z 7,49 cm Anag: S5 f,5 kn/cm éretezés menete: 1) Keresztmetszet osztálozása f u 6,0 kn/cm λ 1 9,9 geometriai aránok + EC táblázat osztálba sorolás lsd.5 példa gakorlat HEA 00 A 1. km.osztál Ā A nincs horpadás

) Karcsúságok Kihajlási hosszak: A ν A ν z 1 λ ν l 900 i 1.7 A 141.7 B ( 70.87) λ z ν z l 1 900 i z 7.49 10.16 ( 40.) ) Kihajlási csökkentő ténező λ 141,7 b görbe λ 1,51 (0,75) χ 0,86 (0,7547) λ 10,16 c görbe λ z 1,8 (,56) χ z 0,974 (0,169) χ 0,86 (0,169) 4) Nomott rúd tervezési kihajlási ellenállása N b. A χ f.5 11 0.86 γ 0 1.0 899.15 kn (0,169) (6,98 kn) rácsos tartó.11,.1 optimális iránba forgatás.10 példa tervezési ellenállás teher maximális értéke különböző szelvének / hegesztett, hengerelt /, különböző szerkezeti kialakítások befogási viszonok szilárdsági határállapot mikor mértékadó

. gakorlat: Téma: nomott rudak (rácsos tartók nomott elemei, ami a. gakorlaton nem hangzott el), gerendák szilárdsági vizsgálatai. Nomott rácsrudak, övrudak: Lásd. gakorlatok leírtak. Gerendák szilárdsági vizsgálatai: A gakorlaton bemutatandó a mellékelt példa (a gerenda önsúlát a számítás során elhanagoljuk). Gakorló példák az AGYÚ-ban: 5.1.-5.4. Ezekben a példákban a keresztmetszeti osztálzás el van végezve, de ezt a számítást ebben a félévben nem kell készség szinten elsajátítani.

Gerendák szilárdsági vizsgálatai - mintapélda: Elvégzendőek az ábrán látható tartó szilárdsági ellenőrzései rugalmas és képléken méretezési módszerrel is. A tartó oldaliránban meg van támasztva, íg a kifordulás meggátolt. Anag: S5 f,5 kn/cm F 540kN 1. génbevételek. A számítás során a tartó önsúlát elhanagoljuk. V. Keresztmetszeti jellemzők (a számítás részletezése nélkül) 9187 cm 4 W el, 114 cm S 1746 cm W pl, 49 cm S,öv 168 cm. Keresztmetszeti osztál meghatározása A keresztmetszet hajlításra 1. osztálú (részletes számítás ismertetése nélkül)

4. Ellenőrzés hajlításra max, 810 knm, A keresztmetszet Rugalmas ellenőrzés feszültség vag igénbevétel alapon: max, 81000 55 kn σ x, zmax + 6, 01 9187 cm f feltétel: σ x, -> 6,01 kn/cm >,5 kn/cm nem felel meg γ 0 f c, el, Wel, 114,5/1,0 71, 8kNm γ 0 810kNm 1,106 > 1,0 nem felel meg 71,8kNm c, Képléken ellenőrzés: f c, pl, W pl, 49,5/1,0 80, 6kNm γ 0 810kNm 0,987 < 1,0 megfelel 80,6kNm c, 5. Ellenőrzés nírásra: Rugalmas ellenőrzés feszültség vag igénbevétel alapon Vmax, S 540 1746 kn τ 10,6 t 9187 1 cm feltétel: τ w f -> 10,6 kn/cm < 1,56 kn/cm megfelel γ 0 t w f Vc, Vel, 71, 9kN S γ V V el, 540kN 71,kN 0 0,756 < 1,0 megfelel Képléken ellenőrzés: Av f 55,5 Vc, V pl, 746, kn γ 1,0 V V pl, 540kN 746,kN 0 0,74 < 1,0 megfelel

6. Ellenőrzés hajlítás és nírás interakciójára: Rugalmas ellenőrzés: σ τ z 81000 55 max, x, g 4, 4 9187 V S 540 168 max,, öv tw 9187 1 σ x, f / γ 0 + τ f / γ 0 kn 8,04 cm 4,4,5/1,0 kn cm + 8,04,5/1,0 1,415 > 1,0 nem felel meg Képléken ellenőrzés: A nírás és nomaték interakciójának vizsgálata: V 540kN > 0,5 V c, 7, 1kN tehát ellenőrizni kell interakcióra is, V, W pl, ρ Aw 4 t w γ 0 V 540 ρ 1 1 Vpl, 746, A w 55 1,0 55cm f 0, 0, 55,5, V, 49 40,75,5 /1,0 78507, 65kNcm 4 1 1,0 810 1,0 > 1,0 nem felel meg 785,08, V, egjegzés: a ZH-ban az V,, és ρ képleteit megadjuk; az összes többit tudni kell.

4. gakorlat Téma: gerendák stabilitási vizsgálatai Gerendák stabilitási vizsgálatai: A gakorlaton bemutatandó a mellékelt példa és az AGYÚ.1-as példája és a.14. és.15-ös példa vonatkozó részei.

Gerendák stabilitásvizsgálata Az ellenorizendo szerkezet eg 7m-es fesztávú kéttámaszú tartó, szelvéne PE 70, terhe egenletesen megoszló q1,5 kn/m intezitású teher. Szelvén: PE70 q : 1.5 kn m q L 7 m Anagminõségek, keresztmetszeti jellemzok, igénbevételek S5 f :.5 kn W pl. : 484cm : 5789.8cm 4 i fz :.46cm cm q L q L. : 8. 8.688kNm V z. : V z. 47.5 kn ivel a gakorlat anag a stabilitásvizsgálatok és a szilárdsági vizsgálatokból már ZH-t is írtak a hallgatók, a szilárdsági vizsgálatokat nem kell részletesen elmagarázni. Szilárdsági vizsgálatok Keresztmetszet osztálozás Hajlításra 1. kr-i osztálú a szelvén (az osztálozást továbbra sem kell bemutatni!). Keresztmetszeti ellenállás ellenõrzése hajlításra W pl. f c. : c. 11.74 knm γ 0. 7.699 % c. Nírási ellenállás A w :.14cm A w f V c. : V c. 00.9 kn γ 0 V z. 15.7 % V c. Hajlítás és nírás interakciója ivel a legnagobb níróerõre is teljesül, hog az kisebb, mint a nírási ellenállás fele, íg az interakciót sehol sem kell vizsgálni.

Kifordulásvizsgálat az általános módszer szerint Az elso részben közbenso megtámasztás nélkül végezzük el a számítást az általános módszer szerint. A számítás eredméne az, hog a tartó nagon nem felel meg. A második részben azt határozzuk meg övmerevségvizsgálat alapján, hog hán oldaliránú megtámasztásra van szükség ahhoz, hog egáltalán ne kelljen a kifordulással számolni. nincs közbensõ támasz L c : L L c 700 cm z : 419.87cm 4 t : 15.94cm 4 w : 70580cm 6 t és w szmítására az AGYÚban találhatóak képletek; itt csak a számértéket közöljük. h z g : z g 1.5 cm z j : 0cm k : 1 k w : 1 C 1 : 1.1 C : 0.459 C : 0.55 π E z cr : C 1 kl c ( ) G k w kl c t k + + ( C w z g C z j ) C z g C z j z π E z W pl. f cr 48.899 knm λ LT : λ LT 1.55 cr ( ) hengerelt szelvén, h/b > "a" görbe α : 0.1 χ LT W pl. f b. : b. 41.177 knm γ 1 1 + α λ LT 0. + λ LT φ : φ 1.80 ( ) 1 χ LT : χ LT 0.6 φ φ + λ LT..008 NAGYON NE FELEL EG b.

eghatározzuk, hog milen megtámasztási hossz alatt nincs szükség a stabilitásvizsgálat elvégzésére λ c0 : 0.5 k c : 1 W pl. f c. : c. 11.74 knm γ 1 c. i fz λ 1 L c.max : λ c0 L. k c.max.45 cm c Ha ennél rövidebb a megtámasztások közti szakasz, akkor nem is kell elvégezni a vizsgálatot a szükséges megtámasztások száma L n : n.1 L c.max L Tehát három megtámasztás esetén 175 cm ami kisebb mint L 4 c.max cm három megtámasztás alkalmazása esetén nincs szükség az ellenorzés végrehajtására.