BEVEZETÉS A vasbetonszerkezetek története A vasbetonszerkezetek alkalmazásának szempontjai



Hasonló dokumentumok
BEVEZETÉS. A beton és a vasbeton története Példák beton- és vasbetonszerkezetekre A vasbetonszerkezetek alkalmazásának szempontjai. 1.

MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 1.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Használhatósági határállapotok

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

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

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése

Alkalmazkodás a vágányzári feltételekhez

Ca(OH) 2 +CO 2 =CaCO 3 +H 2 O. CaCO 3 + hő =CaO+CO 2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 1/2 ÉPÍTÉSI MÉSZ 2/2 A MÉSZ KÖRFOLYAMATA

5. Betonjavító anyagok

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

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

60-75% homok, kőzuzalék 15-20% víz 10-15% cement

A BETON ZSUGORODÁSA A szilárduló beton a hidratáció, a száradás és egyéb belső átalakulások hatására zsugorodik. Ha a zsugorodás ébresztette

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I.

7. előad. szló 2012.

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

Burkoló Burkoló Hidegburkoló Burkoló

Csak oktatási célra! Nem másolható! Minden jog fenntartva! Dr. Kovács Imre PhD 2013

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

TÖRTÉNETI VAKOLATOK HELYREÁLLÍTÁSA

KÖNNYŰBETON ADALÉKANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

Tanulmányi tájékoztató Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Esztrich- és betontechnika

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Építõanyagok Konferencia

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

Építészettörténet Örökségvédelem

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

Födémszerkezetek megerősítése

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Új kísérleti bizonyítékok

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

darus lemezaapl darus sávalao darus talpalap Szivatytyús

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Építőmérnöki alapképzési szak

Az értékelt vagyontárgy

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

ÉPÍTŐANYAG VÁLASZTÁS HATÁSA AZ ÉPÜLETEK TŰZÁLLÓSÁGÁRA

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113

FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás 315


Szóbeli vizsgatantárgyak

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

HÔSZIGETELT SCHIEDEL SIH kéményrendszerekhez

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

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó:

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

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

Használati és karbantartási leírás

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

1. A természetes kőanyagok HAbArcsok építési kötőanyagok burkolatragasztók... 47

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme

Szakmai ismeretek 1.

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként

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

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Esztrich- és betontechnika

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1/13. oldal

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. A.1. függelék. Hatályos szabványok gyűjteménye

Fehércement tökéletes funkcionalitás és páratlan külső megjelenés

Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Hídszerkezetek. A hidak legegyszerűbb formája a gerendatartós híd, amely hosszú, mindkét végén rögzített fa-, fém- vagy betongerendákból áll.

Átírás:

BEVEZETÉS A vasbetonszerkezetek története A vasbetonszerkezetek alkalmazásának szempontjai 1. előadás

A beton és vasbeton története Ókori görögök Égetett mész és homok keverékét használták Kr.e. 2000-ben. Rómaiak Kr.e. a 3. században a finom vulkáni hamut mészhabarccsal keverték, így nagyon jó minőségű habarcs keletkezett, amely a víz alatt is megköt. Ezt nevezzük római betonnak. Pantheon A Pantheon egy nagyon konstruktív betonozási technológiával épült, mert a kupola alja/széle vastag normál betonból készült, és a közepe felé haladva egyre vékonyodik a szerkezet, és egyre kisebb sűrűségű betont is alkalmaztak, a kedvezőbb terhelés, ellenállás szerint.

Ponte Saint-Martin Pont Fabricius Pont du Guard Segovia viadukt

Középkor Nincs fejlődés Újkor 1793 John Smeaton: Cornwall-i világítótorony újjáépítése betonból

Az első betonhíd 1812-1816, Souillac (Franciaország)

A Portland cement felfedezése Joseph Aspdin, 1824 /Leeds/ Agyag és mészkő megfelelő arányú keveréke, amelyet finoman őröltek és kemencében égettek. Az első mérnöki alkalmazás: 1828 Londonban a Temze alatti csatorna acélszelvényű elemei mögötti teret cementhabarccsal injektálták

A vasbeton története 1848 Lambot vasbetonból csónakot készített. 1849 Joseph Monier, párizsi kertész találmánya: A vasbetont virágállványok és dézsák készítéséhez alkalmazta. 1854 William Wilkinson használja először a vasbetont úgy, ahogy azt ma is használjuk, azaz a vasalást a húzott oldalra helyezi. 1867 F. Hennebique kifejleszti a monolit vasbeton szerkezetek rendszerét.

1900 az első szabványok megjelennek. Zielinszky Szilárd Magyarországon is meghonosítja a HENNEBIQUE féle rendszert, tevékenysége megalapozza a hazai vasbeton alkalmazást. Margit szigeti víztorony Temesvári Ligeti úti híd

1960-as évektől a magas és mélyépítésben alkalmazzák : előregyártás; acélszálas(hajas) beton; adalékanyagok a beton egyes tulajdonságainak javítására; zsaluzási technikák feljődése; utófeszítés; felületi védelmek; végeselemes analízis; Eurocode szabványok;

Vasbeton épületek: I. Világháború után: Exchange Building /Seattle, 1930/ 22 emeletes

II. Világháború után rohamos fejlődés Petronas towers /Kuala Lumpur, 1992-1998/ 88 emeletes 452 méter magas Össz. alapterület: 395 000 m 2

Sydney operaház

Vasbetonszerkezetek alkalmazásának szempontjai Előnyök: Költség: anyag költsége és fenntartási költsége (káros környezeti hatásokkal szemben védeni kell) alacsony. Az építés ideje a beton 28 napos szilárdulási ideje miatt hosszú, amely egyes esetekben jelentős hátrányt jelenthet. Az építési idő előregyártott szerkezetek alkalmazásával lényegesen csökkenthető. Tűzállóság: A mérnöki szerkezeteknek különösen a magasépítési szerkezeteknek a tűz esetén legalább a kiürítés idejére állékonynak kell maradniuk. Vasbetonszerkezetek esetén a faszerkezetek és acélszerkezetekkel ellentétben külön védelem nélkül ez megoldható. Merevség: A vasbetonszerkezetek lényegesen merevebbek, mint a faszerkezetek vagy az acélszerkezetek. Egyszerű szállítás: A beton alkotói (adalékanyag cement), a kész beton sok helyen hozzáférhető, könnyen szállítható. Szabad formaválasztás: Monolit vasbetonszerkezetek tetszőleges alakban készíthetők.

Hátrányok: Beton alacsony húzószilárdsága: A beton húzószilárdsága a nyomószilárdságához képest lényegesen (körülbelül tizede) alacsonyabb, emiatt a vasbetonszerkezetek megrepednek. A repedéseken beszivárgó víz a betonacél korrózióját okozza, ez megfelelő tervezéssel (repedésmentes tervezés, repedéstágasság korlátozása, megfelelő betonfedés alkalmazása) megelőzhető. Zsaluzás: Monolit szerkezetek esetén a helyszínen a betonozás előtt el kell készíteni a szerkezet zsaluzatát, amit alá kell állványozni. A zsalu és az állványzat a beton megfelelő szilárdságának elérése után bontható csak el. A zsalu készítése, bontása anyag-, idő-, és költségigényes. Egyre jobban elterjedő, többször felhasználható zsalukkal ez a költség csökkenthető. Előregyártott szerkezetek esetén a zsaluzás, betonozás a gyártó üzemben történik, többször felhasználható zsaluk alkalmazásával. Alacsony fajlagos szilárdság: A hagyományos beton szilárdsága az acél tizede, huszada, térfogatsúlya viszont harmada. A magasépületek (toronyházak), nagy fesztávolságú hidak esetén az acél alkalmazása gazdaságosabb. Nagyszilárdságú betonok alkalmazásával ez a hátrány csökkenthető. Lassú alakváltozás: A beton tartós teher hatására a rövid idejű alakváltozások lejátszódása után is deformálódik, amely hónapokig, évekig is eltarthat. A kialakuló lehajlás értékek a rövid idejű lehajlás két-háromszorosa is lehet. A terheletlen beton zsugorodik, amelynek döntő része a betonozás utáni hetekben játszódik le. Nehéz átalakítani: A vasbetonszerkezeteket utólag átalakítani körülményes és költséges.

A vasbetonszerkezetek kialakítása Régi rendszer

födém vasalási rendszer /példa/

födém vasalási rendszer /példa/

gátszerkezet vasalása /példa/