Használhatósági határállapotok



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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

A nyírás ellenőrzése

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

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



Magasépítési vasbetonszerkezetek

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

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

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

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

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

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

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

7. előad. szló 2012.

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

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

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

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

A cölöpök definiciója

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS

Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

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

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.





A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

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

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

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

Ytong tervezési segédlet

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

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

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

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Födémszerkezetek megerősítése

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

Vágó- és tisztítótárcsák Általános munkavédelmi és biztonsági javaslatok

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

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

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

Szóbeli vizsgatantárgyak

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

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf Felfogórendszerek

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

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

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Új kísérleti bizonyítékok

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

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

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Tűzgátló mobil függönykapu

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

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

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

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

Acélszerkezetek. 2. előadás

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

Csarnokszerkezet szélteher esetei: Számpélda

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

Alapanyag. Alapanyag. Általános tudnivalók. Beton. Eltérő horgonyzási feltételek. Cement, adalékanyagok és víz keveréke. Hajlítás okozta repedés


TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

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.

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89)

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

Átírás:

Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás

Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó tervezési követelmények. Teherbírási határállapot: Összeomlással, töréssel, tönkremenetelnek tekinthető túlzott mértékű alakváltozással, vagy más hasonló jellegű szerkezeti tönkremenetellel járó határállapotok. A fentiek általában a tartószerkezet vagy egy elemének teherbírási kimerülését vagy teljes üzemképtelenségét jelentik. Használhatósági határállapot: A tartószerkezet, vagy egy elemének olyan állapota, amelyen túl a használattal kapcsolatos, előírt követelmények nem teljesülnek. Hatáskombinációk: A különböző, egyidejűleg működő hatások tervezési értékeinek egy csoportja, amelyet a szerkezet megbízhatóságának igazolására használnak az adott határállapotokban.

Hatáskombinációk használhatósági határállapotban: 1. Karakterisztikus (ritka) kombináció: A repedésmentesség, a beton nyomófeszültségének (keresztirányú repedések elkerülése miatt) és az acél húzó-feszültségének korlátozásának ellenőrzésekor alkalmazzuk: 2. Gyakori kombináció: Az épületek alakváltozásának korlátozása és térbeli merevségének és a feszített tartók repedéskorlátozásának ellenőrzésekor alkalmazzuk: 3. Kvázi-állandó kombináció: A vasbetonszerkezetek repedéstágasság, a lehajlások, továbbá a beton nyomófeszültségek kúszási ellenőrzéshez szükséges korlátozásának ellenőrzésekor alkalmazzuk:

A vasbetonszerkezetek lehajlásának számítása Megoszló teherrel (p) terhelt, l támaszközű, EI merevségű gerenda maximális lehajlás értéke: Be nem repedt tartó lehajlása (I. feszültségi állapotban): Berepedt tartó lehajlása (II. feszültségi állapotban):

A repedések a tartón egymástól véges távolságra alakulnak ki, a repedések közötti repedésmentes húzott öv a gerendát merevíti. A gerenda tényleges lehajlásának maximális értéke kisebb az előbbiekben meghatározott maximális értéknél (w max II ). A húzott öv merevítési hatását a célszerű úgy meghatározni, hogy számoljuk a repedésmentes (w max I ) és a teljesen berepedt gerenda (w max II ) maximális lehajlás értékét és ezek súlyozott átlagát számítjuk. súlyozó tényező Pontosabb vizsgálat esetén az alakváltozásokat az α alakváltozási paraméter alkalmazása helyett numerikus integrálással kell meghatározni a görbületnek a szerkezeti elem szükséges számú pontjában való számítása után.

Az alakváltozások vizsgálata az EUROCODE szerint Az alakváltozások mértékét a) a vasbeton szerkezetek funkciója, a szerkezeti elemek megfelelő működése, a kedvezőtlen megjelenés elkerülése és b) a csatlakozó elemek károsodásának megelőzése érdekében kell korlátozni. A megengedett lehajlás értékei a terhek kvázi-állandó kombinációjának megfelelő teherre: a) esetben a támaszköz 1/250-ed része, b) esetben a támaszköz 1/500-ed része. A nem repedésmentes szerkezetek alakváltozásainak számításakor a szerkezet viselkedését a repedésmentes és a teljes hosszban berepedt állapotok közti átmenettel kell figyelembe venni, ahol az átmenet leírására az alábbi összefüggés alkalmazható

A vasbetonszerkezetek repedéstágasságának számítása Kármán közelítő módszere: Feltételezés: Az első repedés a maximális igénybevétel környezetében alakul ki (általában valamilyen gyengített keresztmetszetben (például kengyelnél). A következő repedés az első repedéstől bizonyos távolságra véletlenszerűen alakul ki. A és B km. közötti elem vízsz. egyensúlya alapján: k 1 tapadási tényező A repedés tágassága az acél és a beton két repedés közötti hosszon vett megnyúlásának különbsége:

A repedezettség ellenőrzése az EUROCODE szerint A vasbeton szerkezetek repedezettségének mértékét a funkció, a megfelelő tartósság és a kedvezőtlen megjelenés elkerülése érdekében kell korlátozni. Általános környezeti feltételeknek kitett épületek vasbetonszerkezetei esetén általában azt kell igazolni, hogy a hatások kvázi-állandó kombinációjára (Eser(c)= Eqp) a maximális repedéstágasság értéke nem haladja meg a 0,3 mm-t. A repedéstágasságot a következő összefüggéssel lehet meghatározni: a betonacél és beton között.

A repedések közötti maximális távolság (s r,max ) Ha a tapadásos acélbetétek egymáshoz közel helyezkednek el, azaz egymástól való távolságuk 5(c + /2): Ha a tapadásos acélbetétek egymástól távol helyezkednek el, azaz egymástól való távolságuk > 5(c + φ/2), akkor a repedések közötti maximális távolság:

A normálfeszültségek korlátozása Általános esetben igazolni kell, hogy: a túlzott mértékű beton-nyomófeszültségek miatt hosszirányú repedések nem keletkeznek: az acélokban képlékeny alakváltozások nem alakulnak ki: