Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17.



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

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

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

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

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

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

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Mechanika II. Szilárdságtan

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

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

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

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

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

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

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

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

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

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

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Darupályák tervezésének alapjai

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

10. OPTIMÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A MŰVELET-ELEMEK TERVEZÉSEKOR

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

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

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

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

Ytong tervezési segédlet

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

10.3. A MÁSODFOKÚ EGYENLET

Falazott szerkezetek méretezése

13. Tárcsák számítása. 1. A felületszerkezetek. A felületszerkezetek típusai

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

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

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Használhatósági határállapotok

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

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

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

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.

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

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

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

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

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

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

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

Termelési rendszerek és folyamatok

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

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


A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

A nyírás ellenőrzése

Födémszerkezetek megerősítése

18. előadás ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK ÉS A KÖLTSÉGGÖRBÉK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

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


CAD-CAM-CAE Példatár

1. El szó. Kecskemét, február 23. K házi-kis Ambrus

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

A betonok összetételének tervezése

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

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

5. Szerkezetek méretezése

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

2. AZ ALUMÍNIUM SZERKEZETGYÁRTÁS KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI

Hidraulika. 5. előadás

Műszaki adatkatalógus

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

7. előad. szló 2012.

Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, április Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

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

Néhány érdekes függvényről és alkalmazásukról

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472

Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

Közgazdaságtan - 3. elıadás

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr.

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

A Feldmann ~ Sapiro - elv igazolása

Siamesi korlátok. a minıség biztonsága

1 Mechanikai anyagvizsgálatok.

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

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

Átírás:

Acélszerkezetek 2. előadás 2012.02.17.

Méretezési eladat Tervezés: új eladat Keresztmetszeti méretek, szerkezet, kapcsolatok a tervező által meghatározandóak Gazdasági, műszaki, esztétikai érdekek Ellenőrzés: meglévő szerkezet vag terv megelelőségének igazolása A tervezés ellenőrzés jellegű próbálgatás.

Méretezési elvek A tartószerkezetekkel szembeni elvárások: Tervezett élettartam alatt megtartsák használhatóságukat Megbízhatóan ellenálljanak a rájuk ható hatásokkal szemben, és megelelően tartósak legenek Rendkívüli esemének bekövetkeztekor elogadhatóan rongálódjanak, sérüljenek

Keresztmetszetek viselkedése

Keresztmetszetek viselkedése

Keresztmetszet osztálozása Osztálozás célja: a lemezhorpadás kialakulási lehetőségének igelembevétele 1. A horpadás csak igen nag deormációnál alakul ki km. ellenállása a képléken ellenállás 2. A lemezhorpadás csak a képléken ellenállás elérése után alakul ki km. ellenállása a képléken ellenállás 3. A lemez horpadása a képléken ellenállás előtt kialakul, de a rugalmas ellenálláson túl km. ellenállás a rugalmas ellenállás 4. A lemez horpadása rugalmas tartománban alakul ki km. ellenállása a horpadáshoz tartozó csökkentett ellenállás

Keresztmetszet osztálozása

Osztálozás célja Alkalmazható-e a képléken számítás számítási mód az ellenállás meghatározására Rugalmas Képléken Csökkentett (4. osztálú) Lokális horpadás ellenőrzésének szükségessége

4. osztálú keresztmetszetek Hatékon (egüttdolgozó) keresztmetszet a horpadás miatt bizonos részek kikapcsolódnak a teherbírásból

Szerkezeti acélok jelölése Szerkezeti acélok jelölése: S nnn xx S szerkezeti acél (steel) nnn előírt legkisebb oláshatár [N/mm 2 ] xx az előírt hőmérsékleten mérhető ajlagos ütőmunkára utaló két karakter (J0: 0 C-on 27J) elhasználhatóságra vag különleges kezelésre utaló jelek (H: hengerelt zártszelvén) S355J2 S275J2H S460NL

Szerkezeti acél

Parciális ténezők Szilárdsági vizsgálatok keresztmetszeti ellenállás Stabilitási vizsgálatok kihajlás, kiordulás, alkotóelem nírási horpadása Szilárdsági vizsgálatok keresztmetszeti ellenállás lukkal gengített esetben, valamint kapcsolatok vizsgálatánál γ M0 1,00 γ M1 1,00 γ M2 1,25

Keresztmetszeti méretek Hasznos keresztmetszet: A net =(b-n d 0 ) t

Tengelek értelmezése x z

Központosan húzott rúd A számított ellenállás legen nagobb, mint a húzóerő tervezési értéke: N N Ed t, 1,0 A keresztmetszet ellenállása az alábbi két érték közül a kisebbik: N min( N pl, ; Nu, t, ) N pl, A M 0 N u, 0,9 A net M 2 u Keresztmetszetet nem kell besorolni!

Központosan nomott rúd A számított ellenállás legen nagobb, mint a nomóerő tervezési értéke: N N Ed c, 1,0 A keresztmetszet ellenállása: N c, A M 0 ahol 4. osztálú szelvénnél A=A e!

Hajlított keresztmetszetek Főtengel körüli, tiszta hajlítás: M M Ed c, 1,0 ahol M c, a km. osztáloktól ügg: Wpl 1.,2. oszt: M c, 3.oszt: M 0 M c, W el,min M 0 4. oszt: M c, W e,min M 0

Nírt keresztmetszetek Feltételezzük, hog a nírás keresztiránú terhelésből adódik, íg a hajlításnál elvégzett osztálbasorolást alkalmazzuk VEd 1,0 1. és 2. km. osztálnál: Vc, Av Vc, Vpl, 3 M 0 3. És 4. km. osztálnál: Ed 3 M 0 ahol Ed V Ed I S t

Hajlítás és nírás kölcsönhatása Csak akkor kell számításba venni, ha V Ed 0,5 V c, Képléken esetben (1, 2. osztál) a nomatéki ellenállást csökkentjük ( 1 ) ahol 2V V Ed pl, 1 2

Hajlítás és nírás kölcsönhatása Rugalmas esetben (3, 4. osztál): σ x,ed : hossziránú normáleszültség σ z,ed : keresztiránú normáleszültség τ Ed : níróeszültség tervezési értékei 1,0 / 3 / / / / 0 0. 0, 2 0. 2 0, M Ed M Ed z M Ed x M Ed z M Ed x

Központos nomás, kihajlás Euler-képlet, rugalmas szál dierenciálegenlete: törőeszültség:

Központosan nomott rudak kihajlási ellenállása Stabilitás szempontjából megelel, ha 1., 2., 3., km. osztál: 4. km. osztál: N N b, b, A b, χ: kihajlási csökkentő ténező, amel a viszonított karcsúság (λ) üggvéne A M 1 e M 1 N N Ed 1,0

Viszonított karcsúság

Kihajlási görbék kiválasztása a: b: c: d: t nag

Viszonított karcsúság 1., 2., 3., km. osztálnál: A N cr L i cr 1 1 4. km. osztálnál: A e N cr L i cr A A 1 e Euler karcsúság: E 93, 9 1 235

Helettesítő Euler-rúd L cr L

Kihajlási ellenállás összeoglalva 1. Keresztmetszet osztálba sorolása 2. Kihajlási hosszak meghatározása (L cr ) 3. Viszonított karcsúságok meghatározása (λ) 4. Kihajlási görbe kiválasztása mindkét síkban 5. A kisebb kihajlási ténező alapján a kihajlási ellenállás meghatározása

Kiordulási ellenállás

Kiordulási ellenállás Kiordulás szempontjából megelel, ha ahol M b, W LT M 1 M M Ed b, 1,0 W = W pl, W = W el, W = W e, χ LT 1. és 2. keresztmetszeti osztálnál 3. km. osztálnál 4. km. osztálnál kiordulási csökkentő ténező a λ LT viszonított karcsúság alapján

Viszonított karcsúság cr LT M W Kritikus nomaték: j g j g z t z w w z cr z C z C z C z C EI GI L k I I k k L k EI C M 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 ( ) ( ) ( ) ( z: geometriai viszonoktól üggő ténezők I: inercianomatékok C: nomatéki ábrától üggő ténezők k: megogástól üggő ténezők

Kiordulási ellenállás Egszerűsített módszer: helettesítő nomott öv kihajlási ellenállása alapján M M b, c, M b, k l W M 1 ahol: χ: helettesítő nomott öv kihajlási csökkentő ténezője k l : 1,10 (módosító ténező) M c, : a km. hajlítási ellenállása W : erős tengel keresztmetszeti modulusa

Kiordulási ellenállás χ: helettesítő nomott öv kihajlási csökkentő ténezője viszonított karcsúsága: A hajlított gerenda nomott öve és a gerinc nomott részének 1/3-a k i L c c z 1 L c : nomott öv oldaliránú megtámasztásai közötti távolság k c : korrekciós ténező i z : helettesítő nomott öv inerciasugara a genge tengelre λ 1 : 93,9 (S235 anagnál)

Kiordulási ellenállás M max Nomatéki ábra alakja Ψm max k c ténező 1,33 1 0, 33 0,94 0,90 0,91 0,86 0,77 0,82