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



Hasonló dokumentumok
ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

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

Ytong tervezési segédlet

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.

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

A nyírás ellenőrzése

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Schöck Tronsole AZT típus SCHÖCK TRONSOLE

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

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

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

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

Födémszerkezetek megerősítése

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

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra


II/3. II. Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek. 15. Zsaluzás és állványozás 19. Költségtérítések. TERC Kft

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

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

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

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

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A cölöpök definiciója

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

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

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

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472

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

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

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

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

Műszaki adatkatalógus

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ INTELLIGENS ZAJVÉDŐ FALRENDSZER.

Műszaki adatkatalógus

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZEREK.

Építéstechnológiai adatok

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához


ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK


Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A betonok összetételének tervezése

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

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll.

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Használhatósági határállapotok

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

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

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

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

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZER, VASÚTÉPÍTÉS ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatantárgyak

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

JAVASLAT. A HCT berendezéssel kialakított Aradi Logisztikai Szolgáltató Központ. kialakítására

Acélszerkezetek. 2. előadás

DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZER, VASÚTÉPÍTÉS ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET.

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

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

Építési engedélyezési dokumentáció

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

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

Átírás:

c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik, tehát födémteher viselésére nem képes. Az ablaknyílás fölötti födémkiváltást ezért teherbíró segédszerkezetbôl kell elkészíteni az áthidaló fölött. A kivitelezés idôszakában az alsó zsaluzatot is helyettesíti, de egy méter fölötti nyílásszélesség esetén ideiglenes alátámasztást igényel. Beépítés után a gyári függesztôvasaival a födémbe kapaszkodik. 4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek Alkalmazási területük: Hôszigetelt, 30 és 38 cm-es teherhordó pillérek készítésére, bennmaradó zsaluzatként. A pillérzsaluzó elemeket a méretezett acélarmatúrára fûzve 2-3 elemenként kibetonozva készítjük. Az elemeket célszerû egymásra, cementes habarcsba ágyazva rakni. 4.5 Koszorúelemek Alkalmazási területük: Különféle típusú födémek hôszigetelt, bennmaradó zsaluzataként alkalmazhatók. Az elemek hossza 120 cm, magasságuk a födémvastagság szerint 20, 25, 30, 35 cm lehet. A lapok vastagsága 6 cm, mely 4 cm polisztirolbetéttel és 2 cm FABETON kéreggel készül. Beépítéskor sorolóléccel kell síkba rendezni és mûanyag horgonnyal bekötni a betonrétegbe. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika A FABETON falazatokat alapvetôen beton illetve vasbeton szerkezetként kell méretezni az MSZ 15022/1/86 és az MSZ 15022/3/86 szabványok elôírásai szerint. Falazat tervezési szempontok A FABETON falazatot erôjátéka alapján beton- vagy vasbeton falnak kell tekinteni és teherbírását a vonatkozó szabványok szerint számítani. A falba, vagy csak az egyes falszakaszokba tervezett erôsítô vasalatot a betonmag fogadni tudja és biztosítja a védelmét, de ez esetben a betonminôséget legalább C10 szilárdsági értékûre kell választani. Terhelni csak a betonmagot szabad, hiszen a FABETON réteg csak zsaluzóköpenyként szolgál, de a karcsúság vizsgálatánál a teljes falkeresztmetszet figyelembe vehetô. A betonszilárdság tág határok között mozoghat, ezért válik lehetôvé, hogy a FABETON fal minden más falazóelembôl rakott falnál jobban terhelhetô, sôt merevítôfalnak is betervezhetô. A falakat vasbeton talpkoszorúról, vagy talpgerendáról indítjuk és minden födémszintnél vasbeton koszorúval zárjuk. A koszorúk és áthidalók vasalatát a feladat függvényében egyedi módon kell megtervezni. Az ablaknyílások parapetfalának felsô élén (a nyílás méretétôl függôen) 2 8 2 12 keresztmetszetû betonacélt kell a vízszintes betonbordába építeni úgy, hogy végeik legalább 75 cm-re a leterhelô faltest alá nyúljanak. A falnyílások fölötti áthidalót, vagy a kiváltó koszorút kéttámaszú gerendaként kell méretezni az MSZ 15022/1/86 szabvány elôírásai szerint. Az erôjáték vizsgálatánál a FABETON keresztmetszetet figyelmen kívül kell hagyni. A magbeton megszilárdulásáig a zsaluzóelemek ideiglenes alátámasztásáról gondoskodni kell. Az áthidalók minimális felfekvési hossza 15 cm legyen. 10

A beton nyomószilárdsági jele C4 C6 C8 C10 C12 A szilárdság minôsítési értéke R bn N/mm 2 4 6 8 10 12 Nyomási határfeszültség σ H N/mm 2 2 3 4 5 6 Húzási határfeszültség σ hh N/mm 2 0,15 0,25 0,4 0,5 0,6 Tartószerkezeti tervezési szabályok A FABETON falazatokat alapvetôen beton, illetve vasbeton szerkezetként kell méretezni az MSZ 15022/1/86 és az MSZ 15022/3/86 elôírásai szerint. A tervezési munka elôsegítése céljából kivonatoltuk e szabványok vonatkozó fejezeteit. A magbeton minôsége: MSZ 15022/3/86 Számítási modell A betonfal I o kihajlási hosszát az MSZ 15022/1/86 F4, vagy az MSZ 15022/86 F1 fejezete szerint kell meghatározni. A külpontosság-növekmény számítása során a fal teljes vastagsága a FABETON -nal növelt keresztmetszet figyelembe vehetô. A teherbírás számításakor a keresztmetszet hasznos területébe nem szabad beleszámítani a FABETON köpeny területét. Határigénybevétel külpontos nyomás betonfal esetén N h =A σ H A= a betonkeresztmetszet mértékadó külpontosságú terhelô erôhöz viszonyított legnagyobb középpontos r sze σ H = a beton nyom si hat rfesz lts ge központos nyomás betonfal esetén N h =φ A σ H 10 l0 φ = 0,88 2 150 h 50 h φ - karcsúsági tényezô l o helyettesítô kihajlási hossz h teljes falvastagság 2 11

MSZ 15022/3/86 l 0h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 φ 0 0,880 0,873 0,863 0,853 0,841 0,827 0,811 0,794 0,775 0,750 10 0,733 0,710 0,685 0,685 0,630 0,600 0,569 0,535 0,501 0,460 20 0,427 0,387 0,346 0,303 0,259 0,213 - - - - A betonfelületet csak részlegesen terhelô koncentrált nyomóerô esetén a falrészre vonatkozóan, a beton határfeszültségét az m tényezôvel szorozva szabad számításba venni. An m = 0,75 + 0,25 A, de 2 > m > 1 A a terhelt teljes betonfelület A n a teljes felületnek azon része, amelynek súlypontja egybeesik a terhelô erô támadáspontjával Vízszintes erôk hatása Szélterhek és speciális vízszintes hatások esetén ki kell mutatni a nyírófeszültség határérték alatti vonalát. Q vízszintes erô Q hs h s blokk magasság τ s = L A R L falhossz A R redukált keresztmetszet A betonszerkezet elôírt vastagsága MSZ 15022/3/86 A beton nyomószilárdsági jele C4 C6 C8 C10 C12 A legkisebb karcsúság, 10/h 250 200 150 120 - A betonfal és betonoszlop megengedett legnagyobb karcsúsága A beton nyomószilárdsági jele C4 C6 C8 C10 C12 A legkisebb karcsúság, 10/h 10 15 20 25 Központos nyomás vasalással erôsített betonfal esetén H ( A σ A ) N = φ + σ b bh s a külpontosság-növekmény hatását tartalmazó tényezô A b a beton keresztmetszeti területe A s a betonacél keresztmetszeti területe σ bh a beton nyomási határfeszültsége σ sh a betonacél határfeszültsége sh 12

Alkalmazható minôségû betonok MSZ15022/1/86 A beton szilárdsági jele C10 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 A nyomószilárdság minôsítési értéke 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 R bn N/mm 2 Nyomási határfeszültség σ H N/mm 2 7,5 9 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 26 29 32 35 Húzási határfeszültség σ hh N/mm 2 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 l 0h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φ 0 0,833 0,825 0,815 0,803 0,790 0,766 0,761 0,745 0,729 0,711 10 0,693 0,675 0,657 0,639 0,620 0,602 0,583 0,565 0,548 0,530 20 0,513 0,497 0,481 0,465 0,450 0,435 - - - - Alkalmazható minôségû betonacélok MSZ 15022/1/86 A betonacél jele Húzási és nyomási Határnyúlás Tapadási tényezô Hegeszthetôségi határfeszültség besorolás σ sh = σ s1h H N/mm 2 B.38.24 210 25 1,0 a,c B.38.24.B 210 25 1,0 a,c B.50.36 310 25 2,0 a,c B.50.40 350 25 2,0 b,c B.60.40 350 15 2,0 d B.60.50. 420 25 2,0 a,c B.60.50.S 420 15 1,0 a,c BHS.60.50 420 15 1,0 a BHB.60.50 420 15 2,0 a B.75.50 420 15 2,0 d C15 410 15 1,0 b A táblázatban a hegeszthetôségi besorolás: a Kézi ívhegesztésre elômelegítés nélkül, ponthegesztésre utóhôkezelés nélkül alkalmas acél. b Kézi ívhegesztésre az átmérôtôl függôen elômelegítéssel vagy anélkül, ponthegesztésre utóhôkezelés nélkül alkalmas acél. c Leolvasztó tompa hegesztésre is alkalmas acél. d Hegesztésre nem ajánlott acél. 13

A betonszilárdság gyakorlati figyelembevételének lehetôsége vasalt falak, vagy pillérek esetén reálisan C25 értékig terjedhet. A teherviselô falak záradékaként, a födémek a bekötési szintjén koszorúgerendát kell tervezni, amelybe legalább 200 mm 2 keresztmetszeti területû hosszacélbetét és az elôírás szerinti helyzetbiztosító kengyelezés szükséges. Ez az acélmennyiség más igénybevételhez nem vehetô számításba. 6. Szerkezeti csomópontok ajánlott kialakítása 5. ábra Falazati csomópontok összefoglaló ábrája 14