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



Hasonló dokumentumok
A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

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

Acélszerkezetek. 2. előadás

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

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

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

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

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

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

Használhatósági határállapotok

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

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

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

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

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

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

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

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

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

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Ytong tervezési segédlet

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A nyírás ellenőrzése

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

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Magasépítési vasbetonszerkezetek


Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

10. OPTIMÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A MŰVELET-ELEMEK TERVEZÉSEKOR

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Hidraulika. 5. előadás





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

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

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

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

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


A fúrás technológiája és szerszámai

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

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

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

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

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Új kísérleti bizonyítékok

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

Csavarorsós Emelő Tervezése

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

CAD-CAM-CAE Példatár

2. előadás: További gömbi fogalmak

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

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

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

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.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!


3

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

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

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

Nagyszilárdságú dübel TA M

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

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

Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

4b 9a + + = + 9. a a. + 6a = 2. k l = 12 évfolyam javítóvizsgára. 1) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket!

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

CAD-CAM-CAE Példatár

A szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

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

Átírás:

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

Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése Hajlított gerendák kifordulási ellenállása

Teherbírási határállapotok Szerkezeti elemek vizsgálatának összefoglalása: Első folyás Szilárdsági határállapot Képlékeny törés Korlátozatlan folyás Stabilitási határállapot Kihajlás Kifordulás Horpadás Húzás X X Nyomás X X X Hajlítás - M y X (X) X X Hajlítás - M z X (X) Nyírás - V y X (X) Nyírás - V z X (X) Kölcsönhatások X (X) X X X

Kifordulás jelensége Hajlítónyomatékkal terhelt gerenda (konzol): NYOMÁS húzás Nagytengely körüli hajlítónyomaték hatására a nyomott öv oldalirányban kihajlik, ezáltal a gerenda kifordul keresztmetszetei elmozdulnak oldalirányban és elcsavarodnak.

Kifordulás jelensége Hajlítónyomatékkal terhelt gerenda (konzol):

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Feltételezések: Anyag: homogén, izotróp, korlátlanul rugalmas (E) Teher: egyenletes nagytengely körüli hajlítónyomaték (M) Gerenda: tökéletesen egyenes, kétcsuklós-villás rúd Alapeset: M cr = EI z π 2 L 2 I w I z + L2 GI t EI z π 2 = N cr,z I w I z + GI t N cr,z

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Csavarási tagok: M cr = EI z π 2 L 2 I w I z + L2 GI t EI z π 2 = N cr,z I w I z + GI t N cr,z fl,u z x (a) Tiszta (St. Venant) csavarás I t [mm 4 ] fl,l z (b) Gátolt csavarás öblösödési inercia I w [mm 6 ]

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Merevítetlen hossz (L): M cr = EI z π 2 L 2 I w I z + L2 GI t EI z π 2 = N cr,z I w I z + GI t N cr,z Megtámasztási (merevített) pontnak minősül ha a keresztmetszet: nem tud eltolódni oldalirányban nem tud elcsavarodni Gyakorlatban a nyomott öv megtámasztása elegendő!

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Általánosítások Nem egyenletes hajlítónyomaték (5.13-14): M cr = C 1 EI z π 2 L 2 I w I z + L2 GI t EI z π 2

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Általánosítások Befogási viszonyok: M cr = C 1 EI z π 2 (k L) 2 k k w 2 Iw + (k L)2 GI t I z EI z π 2 Támaszoknál: k oldalirányú elfordulás elleni befogási tényező (= υ z kihajlásnál) k w öblösödés elleni befogási tényező

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Gyakorlati alapesetek

Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka J5.3.3 Általánosítások Teher támadáspontja: M cr = C 1 EI z π 2 (k L) 2 k k w 2 Iw I z + (k L)2 GI t EI z π 2 + C 2 z g 2 C2 z g z g közvetlenül terhelt gerendáknál a teher támadáspontja és a keresztmetszet csavarási középpontja közötti távolság z g >0 z g > 0 - destabilizáló hatás z g <0 z g < 0 - stabilizáló hatás

Valódi hajlított gerendák Az előzőekhez képest a valóság: Anyag: rugalmas képlékeny Teher: nyomás véletlenszerű külpontossággal Oszlop: tökéletlenségekkel terhelt: Anyagi tökéletlenség gyártási sajátfeszültségek Geometriai tökéletlenségek kezdeti rúdgörbeség

Valódi hajlított gerendák Hajlított gerenda kísérleti eredmények: M M pl M cr Kísérleti eredmények L

Hajlított gerendák kifordulási ellenállása J5.3 Általános méretezési formula (5.56): M Ed M b,rd Ahol M b,rd a hajlított gerenda kifordulási ellenállása (5.57): M b,rd = χ LT M c,y,rk γ M1 1.és 2. osztály esetén M c,y,rk = M pl,y,rk ahol M pl,y,rk = W pl,y f y 3. osztály esetén M c,y,rk = M el,y,rk ahol M el,y,rk = W el,y f y 4. osztály esetén M c,y,rk = M eff,y,rk ahol M eff,y,rk = W eff,y f y

Hajlított gerendák kifordulási ellenállása J5.3 Kifordulási csökkentő tényező c LT (5.58) Számítása a viszonyított kifordulási karcsúság alapján (5.40-41): λ LT = M c,rk M cr χ LT = φ LT + 1 φ 2 LT λ ahol φ LT 2 LT = 1 + α LT λ LT 0,2 2 + λ LT 2 a LT alakhiba tényező, négy különböző kategória (5.10 táblázat):

Hajlított gerendák kifordulási ellenállása J5.3 Kifordulási csökkentő tényező c LT (5.58) χ LT λ LT

Központosan nyomott rudak kihajlási ellenállása J5.2 Kifordulási esetek osztályzása az alakhiba tényező szerint 5.11 táblázat

Hajlított gerendák kifordulási ellenállása J5.3 Kifordulási méretezés, ellenőrzés lépései (1) Keresztmetszet osztályzása hajlításra (2) Befogási tényezők, nyomatékábra alaktényezők, teher helyzete és rugalmas kritikus nyomaték meghatározása - k és k w ; C 1 és C 2 ; z g ; M cr (3) Viszonyított karcsúság meghatározása - λ LT (4) A megfelelő kifordulási görbe kiválasztása (a megfelelő alakhiba tényező kiválasztása) - χ LT (5) A kifordulási ellenállás meghatározása M b,rd

Köszönöm a figyelmet!