GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA



Hasonló dokumentumok
TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

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

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László február 10.

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

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

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

TSZ: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez


TSZ: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

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

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

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

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

ÉPSZERK / félév

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

Budapest, december

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

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

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS /2 FÉLÉV

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Burkoló Burkoló Hidegburkoló Burkoló

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

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS március 18.

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

Általános rendelkezések 1.

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

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

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Azonosító: EKO-MK v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

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

TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS

PB tartályok Biztonsági Szabályzata


A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft október.

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

a zsaluzás szakértői

TSZ: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

Súly ca. EN Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN Hajlítószil. Hajlítószil.

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

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

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Darupályák tervezésének alapjai

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4

Szóbeli vizsgatantárgyak

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Tangó+ kerámia tetõcserép

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

Építész műleírás és tanulmány Bányászati múzeum

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

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

Födémszerkezetek megerősítése

VARIOMAX födémzsaluzat

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

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

7. előad. szló 2012.

Tartószerkezetek IV.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás:

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ: TSPC KFT. 9011 Győr, Ezerjó u. 10. Felelős tervező: Kádár Mihály É/1 08-0553 TARTÓSZERKEZET: EXON 2000 KFT. 1136 Bp., Pannónia utca 18. Szántó László (01-6451) 2015.08.25.

Győr Város Új Sportkomplexuma Módosított építési engedélyezési tervdokumentáció A tervezésnél alkalmazott szabványok Tartószerkezeti műszaki leírás MSZ-EN-1990-2005 Eurocode 0 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ-EN-1991-1-2005 Eurocode 1 A tartószerkezeteket érő hatások MSZ-EN-1992-1-2010 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése MSZ-EN-1993-1-2008 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése MSZ-EN-1997-1-2006 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés MSZ-EN-1998-1-2005 Eurocode 8 Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 1. Tervezett épület A tervezett sportkomplexum, a kiírásban szereplő sportágaknak helyet adva, több önálló épületből, ill. az ezeket részlegesen összekötő előcsarnokból áll. A Központi épületben kapott helyet a Tornacsarnok és egy Multifunkciós csarnok, melyhez az előcsarnok kapcsolja hozzá a Teniszcsarnokot és a Judo-csarnokot. Az Atlétikai csarnok önálló épületként kerül felépítésre. A módosított engedélyezési dokumentáció az Atlétika épületét érinti, a továbbiakban kizárólag ezzel foglalkozik. 2. Alapozási technológia, talajmechanikai szakvélemény megállapításai A vizsgált terület geotechnikai adottságai a térségre jellemzően átlagosak. A változatos felépítésű talajkörnyezet a homokos kavicstól sovány agyagig terjedően minden talajtípus és azok változatos átmenetei alkotják. A fedőrétegek jellemzően vegyesen települt, laza, ill. puha finomszemcsés homok, iszapos homok és homokos iszap rétegek. A fedőrétegek alatti kavicsterasz közepesen tömör kavicsos homok és homokos kavics rétegekből áll. A talajvíz a Rábca tartósan mesterségesen fenntartott 111,00 mbf szintje esetén eléri a jelenlegi terepszintet, így a maximális talajvízszint is 111,00 mbf szinten vehető fel. Alapozásra a fedőrétegek alatti kavics homok javasolható 105,10-107,40 mbf szinten. Az alapozási sík elérése kavicscölöpökkel, dugócölöpökkel, kútalapokkal és fúrt cölöpalapozással lehetséges. Az optimális alapozási módot az építéskori talajvízállás határozza meg. A tervezés során a talajvízszinttől független fúrt cölöpalapozás alkalmazását irányoztuk elő. A speciális mélyépítési technológia felhasználását a víztelenítés elhagyhatósága és az optimális anyagfelhasználás indokolja. A mélyalapozási szerkezetek felett mon. vb. fejtömbök és talpgerendák készülnek, melyek biztosítják a földrengési igénybevételekre az alapozási szerkezetek vízszintes összekötését. A csarnok földszinti padlószerkezete ágyazott, lágyvasalású mon. vb. padlószerkezetként készül.

A tervezett létesítmény szeizmikus tervezéshez szükséges talajgyorsulás referenciaértéke a szeizmikus zónatérképről olvasható le. A horizontális gyorsulás értékek 50 évre vonatkoznak 10 %- os meghaladási valószínűség mellett (PNCR), ami a visszatérési periódus értékét TNCR = 475 évben állapítja meg. A horizontális gyorsulás a vizsgált terület estében agr = 0,12 g-re vehető fel (3. zóna) az MSZ EN 1998-1:2008 szabvány (A tartószerkezetek tervezése földrengésre) alapján. Az EUROCODE 8 szerint a talajosztályok a szerint használatosak, hogy miként befolyásolják a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatást. A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert talajjellemzők alapján a C típusú altalajosztályba soroljuk. 3. Az épület általános kialakítása Az atlétika épülete a nyitott sportpálya hosszoldala mellé tervezett földszint + emelet kialakítású kiszolgáló épület. Az épület funkció szerint a földszinten kiszolgáló helységeknek, egy atlétikai bemelegítő résznek, illetve a gépészeti központnak ad helyet. Az épület közbenső, 1. emeleti szintjén az irodai funkcióhoz tartózó helyiségek, öltözők, illetve a média számára fenntartott helyiségek helyezkednek el. Az 1. emeleti szintet két lépcsőszerkezeten, illetve egy lifttel lehet megközelíteni. 4. Az alkalmazott szerkezeti rendszer Alapozás A felmenő épületrészek függőleges teherhordó szerkezetei alatt a terheléseknek megfelelő darabszámú fúrt cölöpök készülnek, melyek mon. vb. cölöpfejekkel kerülnek összefogásra. A cölöpfejeket a homlokzatok mentén körbefuttatott talpgerendák, illetve a földszinti terek vasalt padlólemeze fogja össze. Az alapozási szerkezet a teljes épület alatt egy dilatációs egységként készül! A mon. vb. alapozási szerkezetekhez (cölöpfejek) az egy. vb. pillérek egy. vb. kehelynyakak segítségével kapcsolódnak. Az egy. vb. kehelynyakak a cölöpfejekhez a betonperem 5 cm-es benyújtásával és túlnyújtott vasalással kapcsolódnak. E mellett a A pillérek felülete a befogás hosszában, valamint az egy. vb. kehelynyakak belső felülete vízszintesen bordázott kialakítású. A bordázatok és a kiöntés biztosítja a kehelynyakak és a pillérek közötti kapcsolatot. Az épület padlólemeze rugalmasan ágyazott lemezként kerül kialakításra, a felmenő szerkezethez igazodóan 3 dilatációs egységre bontva! Felmenő szerkezetek Az egy. vb. pillérvázas szerkezeti rendszerű épület 6,00 (7,15+10,95) m-es raszterosztással, ~160,50 18,60 m befoglaló mérettel, hosszirányban három dilatációs egységre bontva készül. A szerkezeti dilatációk az A10-es illetve az A18-as raszterekben lettek kialakítva, szerkezetkettőzéses dilatációképzéssel. A földszinti futópálya és a földszinti gépészeti helyiség két szint magas terek, az épület többi földszinti helyiségei felett födémszerkezet készül. Az épület alapvetően osztófödémes csarnokszerkezetként került megtervezésre. Az alapszerkezet az egy. vb. homlokzati pillérek és a haránt irányban elhelyezett szintén egy. vb., vegyes vasalású (lágyvasalás és feszítőpászma), változó magasságú T keresztmetszetű szelemenek által alkotott keretszerkezetekből áll. Az egy. vb. szelemnek két irányú 3%-os lejtése adja a fedés lejtésének irányát. A fedés a szelemenekre támaszkodó acél trapézlemez fedéssel kerül kialakításra. Földszint feletti födémszakaszok Az épület alapterületének egy részén jellemzően a pálya felőli hosszoldal mentén közbenső födémszerkezettel egy emeleti szint is kialakításra kerül. A földszinti terek feletti födémszakaszok jellemzően egy. vb. gerendákra támaszkodó egy. vb. felülbordás feszített zsalupanelek, mon. felbetonnal kiegészítve. A födém öszvastagsága 22 cm. Építési állapotban (terhelés: zsalupanel önsúly + felbeton önsúly) az egy. vb. gerendák és zsalupallók kéttámaszú szerkezetként működnek, végállapotban a rétegrendi terhekre illetve a födémszerkezet hasznos terheire a gerendák és a 22 cm összvastagságú lemezszerkezet többtámaszú szerkezetként viselkedik. Ez a típusú födémszerkezet nem igényel zsaluzatot, gazdaságosságát ez indokolja mind költségileg, mind időarányosan. Az általános elvtől eltérően az A25-A27 rasztereken lévő az Ac-Ab raszterek közötti 10,95 m-es fesztávolságú födémgerendákat a felbeton megszilárdulásáig alá kell dúcolni!

Zsalupaneles födémszerkezet Zsaluzat építésére a lépcsőszerkezetek illetve a liftakna körüli (A11-A12; A23-A24 raszterközök) födémszakaszok kivitelezésekor lesz szükség: ezekben a rasztermezőkben a födémlemez 22cm vastagságú egységesen monolit szerkezet. A födémlemezek a számozott raszterek mentén kiosztott ~7,15m elméleti fesztávú előregyártott (50x50cm), kiharapott tartóvégű gerendákra támaszkodnak. Ezek a gerendák jellemzően kéttámaszú szerkezetek. Az Aa raszteren mind a hossz-, mind a haránt irányú gerendák a pilléren kialakított rövidkonzolra kerülnek letámasztásra, míg az Ab raszteren a hosszirányú gerendák a pilléren kialakított rövidkonzolra, a haránt irányú gerendák központosan ülnek fel. A letámaszkodásoknál a vízszintes erőket felvevő pillér-gerenda, ill. rövid konzol-gerenda kapcsolat hüvelyes dorrnis megoldással készül. Ab raszteri pillér-gerenda kapcsolat Aa raszteri pillér-gerenda kapcsolat Az A25-A27 raszterközben a földszint feletti födémszerkezetre a teljes épületszélességben szükség van. Itt az előzőekben tárgyalt haránt irányú gerendák folytatásaként egy-egy 10,95 m elméleti fesztávolságú előregyártott gerenda kerül elhelyezésre. Az Aa-Ab raszterközi gerendák (50x50cm) építési állapotban kéttámaszú szerkezetek, végállapotban a rétegrendi és függesztett terhelésre, ill. a hasznos terhelésre az Ab raszteri pillér fölött többtámaszúsodik. Az Ab-Ac raszterközi 10,95 m fesztávú gerendákat építési állapotban, amíg a födémszerkezet felbetonja a megfelelő szilárdságot el nem éri, teherhordó módon alá kell támasztani legalább 3 helyen. A zsaluzat eltávolítható, ha a födémszerkezet felbetonjának nyomószilárdsága elérte a C25/30 betonosztályhoz tartózó értéket!

Ab raszteri pillér-gerenda-gerenda kapcsolat A főtartókra merőleges irányban a födémszéleken egy. vb. peremgerenda kerül végigvezetésre, mely felett koszorú jellegű monolit felbeton készül. A húzóerő felvételére a továbbmenő előregyártott pilléreken csőátvezetés készítendő, melyen a hosszvasalás folytonosan átvezetendő és utólag injektálandó. Opciós megoldásként a csőátvezetések helyett, a pillérekben előre elhelyezett és méretezett szerelvények beépítése, illetve a felbeton vasalás helyszínen való hozzáhegesztése is megfelelő műszaki megoldás. Zárófödém A zárófödém acél trapézlemezfedéses könnyűszerkezetes tetőszerkezet, mely a felső síkon két irányban 3% lejtésképzéssel kialakított előregyártott, ~18,10m fesztávolságú, változó magasságú (92-120 cm), T keresztmetszetű gerendákra ültetve helyezkedik el. Az egy. vb. szelemenek kiosztása követi a hosszirányú 6,00 m-es alaprasztert. A T tartók feszített előregyártott szerkezetek, a tartó felső övének síkjában dilatációnként végigvezetett acélszerkezetű nyomócsővekkel, illetve a csomócsövek közé beépített körszelvényű, feszítőszemmel ellátott, húzott pótátlós merevítési rendszerrel tárcsamerevvé téve. A T keresztmetszetű tartók terheiket az Aa illetve az Ac raszteri előregyárott pillérsorokra továbbítják. A pillérfejezet villás véggel készül, melyek közé ül be a kiharapott tartóvégű szelemen. A pillér-gerenda kapcsolatot a gerinc felfekvése mellett a pillérvillák és a szelemen fejlemezének hüvelyes-dornis kapcsolata biztosítja. Ab raszteri pillér-gerenda-gerenda kapcsolat Előtetőszerkezetek, falvázgerendák, másodlagos tartószerkezetek Jellemzően az épület pálya felőli oldalán, illetve a bejárati sáv (A25-A26 raszterköz) utcafrontján ~1,80m kinyúlású, acélszerkezetű előtető szerkezetek létesülnek. Az acélszerkezetű (HEA-200 szelvényű) konzolok a bejárat feletti szakaszon pillérosztásban, a pillérbe fogott szerkezetként, míg a pálya felőli oldalon pillérosztásban és ennek felében készülnek. A befogott csomópontot az előregyártott pillérekbe és a peremgerendákba helyezett szerelvény, és a szerelvényhez helyszínen illesztett előtető szelvény alkotja. A kapcsolatok hőhíd-megszakító elemekkel kerülnek megoldásra.

A konzolvégeket nyomást felvenni képes szelvénnyel kell összekötni (U-szelvény), és a szerkezetek vízszintes irányú merevségét egységenként és dilatációnként elhelyezett, feszítőszemmel ellátott, húzott pótátlós körszelvényű merevítésekkel kell biztosítani! Az épület homlokzatát függőleges irányú könnyűszerkezetes szendvicspanelburkolat képezi. A panelek ~9,00m magasságú, háromtámaszú szerkezetek. Ahol a homlokzaton nincs földszint feletti osztófödém, ott a födémsík magasságában pillérek között elhelyezett, fektetett HEA-200 szelvényű, acélszerkezetű szelvény biztosítja a panel vízszintes merevségét. Tetőszinten szintén kiegészítő acélszelvényű gerendák betervezése vált szükségessé. Ezek a kéttámaszú, fektetett szelvényű tartók mindenhol csuklós kapcsolattal (utólag dűbelezett) kapcsolódhatnak az előregyártott pillérekhez. Függőleges tartószerkezetek, merevítő rendszer Az épület függőleges tartószerkezete egy. vb., alul befogott felül kilendülő vasbeton pillérvázas szerkezeti rendszerű. A pillérek és a vízszintes, jellemzően szintén előregyártott tartószerkezetek megfelelő merevségű kapcsolatait hagyományos hüvelyes-dornis, utólag injektált kapcsolatok biztosítják. A pillérek előregyártott kehelynyakakba helyezendők el. A megfelelő erőátadás érdekében a kehelynyak belső fele bordázott felület. A pillér kehelynyakba kerülő külső kerülete is bordázott felülettel kell készüljön az MSZ EN 1992-1-1 szabvány ide tartózó fejezeteinek betartása mellett. A bordázatok közötti kapcsolatot legalább az alacsonyabb betonszilárdsági értékekkel rendelkező szerkezetnek (kehelynyak - pillér) megfelelő szilárdságú kiöntőhabarcs helyszíni injektálása biztosítja. A szerkezeti dilatáció menti pillérek, a szeizmikus határállapothoz tartózó elmozdulásértékeken felüli minimális dilatációs hézag alkalmazása mellett készülnek. Ezeknél a pilléreknél a megfelelő merevségű befogást az alaptestekbe épített tőcsavarok, és a pillérbe épített pillérpapucs, mind csavaros toldás biztosítja. Ab raszteri pillér-gerenda kapcsolat Aa raszteri pillér-gerenda kapcsolat 5. Tartószerkezetek tűzvédelme A módosított engedélyezési terv részeként dokumentált tűzvédelmi tervfejezetben foglalt tűzállósági elvárások az EC szabványsorozatban foglalt méretezési eljárások alkalmazásával kerültek figyelembe véve. Az acélszerkezetek esetében a szükséges tűzállósági követelmények tűzvédelmi bevonat alkalmazásával került biztosításra.

6. Figyelembe vett hatások, kiindulási teherparaméterek kivonata Állandó terhelések: RÉTEGRENDI ÁLLANDÓ TERHELÉSEK P1 Padlóburkolat 2 cm burkolat 25 k N/m 3 0,50 k N/m 2 7 cm vasalt cementesztrich 24 k N/m 3 1,68 k N/m 2 6 cm EPS 0,1 k N/m 3 0,01 k N/m 2 15 cm padlólemez k N/m 3 programban Rétegrendi teher 2,19 kn/m 2 1,35 K1 Földszint feletti födémszakaszok 2 cm burkolat 25 k N/m 3 0,50 k N/m 2 8 cm vasalt cementesztrich 24 k N/m 3 1,92 k N/m 2 5 cm EPS lépéshangszigetelés 0,1 k N/m 3 0,01 k N/m 2 22 cm födémszerkezet k N/m 3 programban cm függesztett teher k N/m 3 0,50 k N/m 2 Rétegrendi teher 2,93 kn/m 2 1,35 T1 Tetőburkolat 9 cm (0-18cm) kőzetgyapot hőszigetelés lejtéskorrekció 1,5 k N/m 3 0,14 k N/m 2 26 cm kőzetgyapot hőszigetelés 1,5 k N/m 3 0,39 k N/m 2 cm trapézlemez k N/m 3 0,15 k N/m 2 cm függesztett teher k N/m 3 0,50 k N/m 2 Rétegrendi teher 1,18 kn/m 2 1,35 P1 K1 T1 SZÁMÍTÁSNÁL FIGYELEMBE VETT RÉTEGRENDI ÁLLANDÓ TERHELÉSEK Padlóburkolat 2,25 kn/m 2 1,35 Földszint feletti födémszakaszok 3,00 kn/m 2 1,35 Tetőburkolat 1,25 kn/m 2 1,35 I Válaszfalak EGYÉB ÁLLANDÓ JELLEGŰ TERHEK 1,00 kn/m 2 1,35 Hasznos terhelések: SZÁMÍTÁSNÁL FIGYELEMBE VETT HASZNOS TERHELÉSEK γ Q Ψ 0 Ψ 1 Ψ 2 irodák, öltözők, kiszolgáló helyiségek B osztályú hasznos terhelés 3,00 kn/m 2 1,50 0,7 0,5 0,3 raktárak, szertárak E1 osztályú hasznos terhelés 5,00 kn/m 2 1,50 1,0 0,9 0,8 gépészeti területek E2 osztályú hasznos terhelés 5,00 kn/m 2 1,50 1,0 0,9 0,8 Szélteher: SZÉLTEHER - KERESZTIRÁNY kiindulási adatok: referencia magasság: 9,50 m beépítettségi kategória: III. C dir = 0,85 érdességi tényező (c r ): 0,74 C season 1 domborzati tényező (c 0 ): 1,00 Terv. i. 50 év alapértékű szélsebesség (v b ): 20,1 m/s q pe torlónyomás csúcsértéke 0,42 kn/m 2 függőleges szerkezetek: c pe10 nyomási tényezők függőleges falak, h/d= 0,447 γ w A B C D E -1,20-0,80-0,50 0,73-0,35 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 A B C D E -0,51-0,34-0,21 0,31-0,15 [kn/m 2 ] lapostetők: c pe nyomási tényezők lapostetők mellvédekkel hp/h= 0,1 γ w F G H I (+) I (-) -1,20-0,80-0,70 0,20-0,20 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 F G H I (+) I (-) -0,51-0,34-0,30 0,08-0,08 [kn/m 2 ] d= 19 m e=min(b v. 2h) 17 e<d ψ 0 0,60 b= 165 m hp= 0,85 m ψ 1 0,20 h= 8,50 m ψ 2 0,00

SZÉLTEHER - HOSSZIRÁNY kiindulási adatok: referencia magasság: 9,50 m beépítettségi kategória: III. C dir = 0,85 érdességi tényező (c r ): 0,74 C season 1 domborzati tényező (c 0 ): 1,00 Terv. i. 50 év alapértékű szélsebesség (v b ): 20,1 m/s q pe torlónyomás csúcsértéke 0,42 kn/m 2 függőleges szerkezetek: c pe10 nyomási tényezők függőleges falak, h/d= 0,052 γ w A B C D E -1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 A B C D E -0,51-0,34-0,21 0,30-0,13 [kn/m 2 ] lapostetők: c pe nyomási tényezők lapostetők mellvédekkel hp/h= 0,1 γ w F G H I (+) I (-) -1,20-0,80-0,70 0,20-0,20 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 F G H I (+) I (-) -0,51-0,34-0,30 0,08-0,08 [kn/m 2 ] d= 165 m e=min(b v. 2h) 17 e<d ψ 0 0,60 b= 19 m hp= 0,85 m ψ 1 0,20 h= 8,50 m ψ 2 0,00 Hóteher: kiindulási adatok: HÓTEHER: tengerszint (Adriai) feletti magasság A: 112,00 maf γ s szél miatti tényező C e : 1,00 szokásos hőmérsékleti tényező C t : 1,00 tető hajlásszöge α 1 : 10 μ 1 tető alaki tényező 0,8 μ 2 S k tető alaki tényező felszíni hóteher karakterisztikus értéke 1,25 kn/m 2 S hóteher tartós/ideiglenes állapotra: S : 1,00 kn/m 2 1,50 hófelhalmozódás meghatározás: (előtetőszerkezeteken) magasabb épületrész hossza b 1: 19,00 m γ s alacsonyabb épületrész hossza b 2: 2,00 m magasság különbség h: 5,50 m magasabb tető hajlása α 1: 0 alacsonyabb tető hajlása α 2: 0 l s hófelhalmozódás hossza 11,00 m μ w hófelhalmozódáshoz tető alaki tényező 1,91 μ s lecsúszó hó alaki tényező 0,00 S hófelhalmozódás magaslat mellett: S max : 2,39 k N/m 2 1,50 hófelhalmozódás kifutó szakaszon: S min : 2,13 k N/m 2 1,50

Szeizmikus terhek kiindulási paraméterei: FÖLDRENGÉS PARAMÉTEREK: kiindulási adatok: Talajtípus : C 1. típus Nehézségi gyorsulás (g): 9,81 m/s 2 Talajgyorsulás az alapkőzeten (P NCR :10%; T NCR :475) (a gr ): 0,12 Épület fontossági osztály : II. közönséges épület (nem tartozik más kategóriába) Épület fontossági tényező ( g I ): 1,00 Igénybevételek meghatározásához: Viselkedési tényező (q ): 1,50 30%-os meghaladási valószínűségi szorzó (f 30 ): 0,70 Tervezési talajgy. igénybevételhez (a g = g I * g * a gr * f 30 ): 0,824 m/s 2 Elmozdulások meghatározásához: Viselkedési tényező elmozduláshoz (q d ): 1,50 Csökkentőtényező elmozduláshoz ( n ): 0,50 Axisban beállított viselkedési tényező elmozduláshoz (q d * n / f30): 1,07 Tervezési talajgy. elmozduláshoz (a gd = g I * g * a gr ): 1,177 m/s 2 Számításainkat Axis Vm végeselemes modellező program segítségével végeztük. Az épület térbeli modellje az összes jellemző tartószerkezeti elem figyelembevétele mellett készült. 7. Mellékelt tartószerkezeti elrendezési tervek S-A-1 Atlétika épülete Elrendezési rajzok S-A-2 Atlétika épülete Metszetek Budapest, 2015. augusztus 27. Szántó László statikus vezetőtervező épület-, és tartószerkezeti szakértő kamarai szám: 01-6451 Melléklet: Szerkezeti elrendezési rajzok (2 db A3-as oldal)