Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása



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

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

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

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

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

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

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

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

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



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

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

A nyírás ellenőrzése

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

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

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Használhatósági határállapotok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Ytong tervezési segédlet

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

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

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

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

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

A cölöpök definiciója

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

Magasépítési vasbetonszerkezetek

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

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.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

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

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

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

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata -

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Falazott szerkezetek méretezése

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

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

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

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

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

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

Födémszerkezetek megerősítése

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata

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

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF)

7. előad. szló 2012.

a zsaluzás szakértői

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata Vasalási tervek készítése Vasbeton szerkezetek anyagai,

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

Vállalat-felvásárlás. Alapvető motivációk. Menedzseri ellenállás. Kérdéskörök. Felvásárlások tiszta elmélete. Vállalati pénzügytan 12.

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

2. előadás: További gömbi fogalmak

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

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

Födémrendszerek Alkalmazástechnika.

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

CsAvArbiztosítási rendszer

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

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ]

A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

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

Darupályák tervezésének alapjai

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Szóbeli vizsgatantárgyak

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Átírás:

Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete, az oszlopokkal közvetlenül alátáasztott utóeszített ödéekrl. A sokéle beton- és vasbeton ödéképzési lehetség közötti jobb eligazodást, a szerkezeti ód egválasztását próbálja segíteni A. Pauser (bécsi egyete agasépítés, ipari építés intézetének proesszora) könyve Beton i Hochbau, Handbuch ür den konstruktiven orentwur (Beton a agasépítésben, a szerkezeti eltervezés kézikönyve).1.1 ejezetében: A ödéek ködési ódja és koncepciója. A agyarországon olyó közelúlt és jelen nagy bevásárló központok, ipari létesítények építkezéseinek ödészerkezetei jól utatják a jelenlegi tendenciákat, elyek közül háro jellez típus különösen kieelkedik üreges eszített ödéeleekkel képzett ödéek (különösen a Ferrobeton extrudált eljárással készült ödéeleei) TT panelos ödéek (ASA, Ferrobeton, STR Bp. 1.) zsalupallós ödéek (esterödé, Trigon, ONIA, Filigra, Kaiser, eszített pallók). Ezen ödétípusok versenyeznek rendszeresen a onolitikus sík vagy alulbordás ödéekkel. A onolitikus ödéek statikai tervezését nagyon egkönnyítette a véges ele ódszer, különösen a iatalabb statikus generáció elszeretettel alkalazza a gépi száítást. Több káreset utatta a kritika nélküli gépi száításba vetett bizalo veszélyeit. Az elregyártott eleekkel kobinált onolitikus vasbeton szerkezetek (szinte kivétel nélkül indig együtt dolgozik az elregyártott szerkezeti ele a onolitikus betonnal, tiszta elregyártott szerkezet közbens ödéeknél csak kivételes esetben ordul el, ha ás ne, a hézagkiöntések onolitikusak) tervezése, száítása, alkalazása körül sok a bizonytalanság. Kevés az ide tartozó szakkönyv, oktatási anyag. Az Eurocode -1- ejezete ég a ai napig se kapható agyarul, holott ez a ejezet szabályozza ezt az építési ódot. A PLAN 1. érnök Kt.-hez (ilyen szerkezeteket rendszeresen tervez iroda) érkez kérdések töege ösztönzött bennünket arra, hogy közkinccsé tegyük legalább részben a tapasztalatainkat. A ellékletben a néet intapéldát (Beton Kalender 1976; Litzner intapéldái közül) közöljük. A intapéldához tudni kell, hogy a néetek az EC beton nyírási alsó határértékét, a τ Rd értékét csökkentették, így pl. a C 0/5 beton esetében az EC τ Rd 0,4 N/ értékével szeben a néet NAD τ Rd 0,8 N/ -t enged csak eg. A példa így is tanulságos lehet (és nyilván ne kívánunk állást oglalni, kinek van igaza).. Zsalupanelok alkalazása A zsalupanelok (elees ödéek, részben szerelt ödéek, Filigran, Onia, Kaiser, esterödé, Trigon ödé, sokéle név isert, i a zsalupaneles ödéek elnevezésnél aradunk) alkalazása az 50-es évekre nyúlik vissza. A agyar szárazású Kellner István az 50-es években szabadalaztatta az acél térrács gyártását. Kezdetben a béléstestes ödéek gerendáihoz alkalazta a néet Filigrán cég. A robotok egjelenése a 90-es évek elejétl orradalasította a gyártást. A béléstestes ödéeket a nyugati országokban egyre inkább kiszorította a nagy elület pallógyártás. Ezeket az elregyártott pallókat a ár szinte teljesen autoatizált üzeekben gyártják. Ennek köszönheten pl. Néetországban a ár a közbens ödéek építésében 50 % eletti a zsalupanelok részesedése. 1

A zsalupanelok alkalazásának egyik elee a betonacél térrács, ketts unkcióval: szerelési állapotban a térrács erevíti a betonpanelt, lehetvé téve, hogy cca. 5 c leezvastagság ellett is cca. 6 hosszban (ill. ersebb térrácsokkal ég nagyobb hosszokban is) az eleek szállíthatók, ozgathatók, beeelhetk legyenek cca. -kénti alátáasztás ellett végleges állapotban a térrács biztosítja az elregyártott palló-onolitikus beton jobb együttdolgozását. A ranciák ár a 70-es években (a ranciák int a eszített vasbeton éllovasai) gyakran alkalazták a eszített pallókat, térrács nélkül (int pl. PPB ödé agyarországon is isert). Ahogy egyre inkább terjedt az elregyártott onolitikus vegyes szerkezet, úgy szaporodtak a kutatások, elyek az elregyártott onolitikus beton együttes alkalazását kutatták. A eszítés alkalazását gazdaságossági egontolások ellett különösen a ödélehajlások csökkentési szándéka otiválta. A kutatások eredényének integy összegezése jelent eg az EC hivatkozott ejezetében. Ily ódon legálissá vált bizonyos esetekben, elegenden kicsi nyíróeszültségek esetében az összeköt vasalás elhagyása. A eszített zsalupallók alkalazásának a rancia példákon túl az egyik legisertebb képviselje az osztrák Oberndorer Eurodech ödérendszere. a ár agyarországon is gyárt hasonlót a SZEBETON, SZOBETON, ÉPELE (pl. Szobeton eszített ödéeleeit építette be ASA Kt. Teesváron a Kronberg-Schubert gyártócsarnok közbens ödééhez). A rövid történeti áttekintés után vizsgáljuk eg közelebbrl a zsalupanelos ödészerkezeteket.. Szerkezeti kialakítás zsalupanelekkel A zsalupanelos ödékialakítás kérdése elválaszthatatlan az alátáasztó ödégerendáktól. Csupán a ödéleezt tekintve a alig tud egy szerkezet, legyen az onolitikus vagy elees ödé, az üreges ödépallókkal versenyezni. Ferrobeton üreges ödépallói, az etruder eljárásnak köszönhet agas betonszilárdság, kedvez súly-inercia, eszítés révén olyan kedvez teherbírási, alakváltozási értékeket adnak elyekkel a onolitikus vagy részben onolitikus szerkezetek aligha tudnak versenyezni. ásképpen áll a dolog, ha az alátáasztó gerendákkal együtt vizsgáljuk a kérdést. Ilyenkor, különösen, ha a gerenda lelógása építészeti, épületgépészeti okokból ersen korlátozott, ár versenyképes lehet a zsalupaneles ödé, ert ekkor a onolitikus elbeton egyben a gerenda els nyoott övét képezheti. A roániai öldrengés veszélyes területeken a onolitikus összekötés alapvet követelény, így ott sok esetben a zsalupaneles ödékonstrukció került eltérbe (újabban az üreges ödépanel-onolitikus elbeton együttdolgoztatása is eltérbe került: ETRO áruház Bukarest, 10 esztáv, 0 c vastag Ferrobeton üreges panel + 10 c onolitikus elbeton)..1 Kroberg-Schubert Teesvár ödée. etro Bukarest III. ödée 1.1 Tartószerkezet leírása Adott egy 5 táaszú, 4 ödéezs szerkezet, 5,1 gerendaosztással, egy irodaépület közbens ödééhez. (1.Ábra) - Elregyártott vasbeton ödégerendák 7,0 táaszközzel - Elregyártott 5c vastag vasbeton zsalupallók - onolit vasbeton leez a gerendával és a zsaluzó pallóval együttdolgozva 1.Ábra

A elbeton C0/7 B elregyártott palló C0/7 6 11 40 6 4.91 5.1 15 elregyártott ödégerenda C45/55 1.1. Hatások, biztonsági tényezk Hasznos teher Q,75kN k,1 - szerelt válaszal pvc burkolattal γ 1,5 G -EC táb.. 1,50 γ Q Ψ 1 0,5 - gyakori hatáskobináció Ψ 0, - kvázi állandó hatáskobináció 1.1. Betontakarás A palló EC 4.1 táblázata alapján, száraz környezetben, bels térben helyezkedik el. Ez alapján a iniális betontakarás: in c 15 Ezt az értéket a éreteltérések iatt növelni kell. Elregyártott szerkezetnél ez a növekény: 5. no c 15 + 5 0 1.1.4 Anyagok Beton: - elregyártott palló és elbeton: C0/7 - elregyártott ödégerendák: C45/55 Betonacél: BSt 500 S és a hegesztett háló BSt 500 (B60.50 ill. BHB 55.50 SZ szerint) 1. Zsalupalló 1..1 Pallóvastagság, önsúly Kiindulásként a ödévastagságot h17 c ben állapítjuk eg. (6 c elregyártott palló + 11 c elbeton) Födéönsúly G k :

G k 0,17 1,45 5, 7 kn ahol G k 45 kn, 1, a burkolat, vakolat, szigetelés súlya 1.. Igénybevételek eghatározása A keresztetszetek éretezését használati és teherbírásai határállapotokra végezzük. terhelési esetet különböztettünk eg: 1. Terhelési eset: Állandó terhelés az összes ezben. Terhelési eset: Q k, 1 elrendezése axiális táaszponti nyoaték elérésére. Terhelési eset: Q k, 1 elrendezése axiális eznyoaték elérésére 1.1 Táblázat Határállapot T.E. Használati B [ kn] Teherbírási A B, bal Sd, [ kn] [ kn] [ kn] B Sd, A Sd, [ kn] [ kn] 1-15,7 11,5-17,66-1,4 15,55 -,85-8,65 5,5-8,7-1,98 8,0-1,09 -,79 6,0-7,78-5,69 9,45-11,67 Σ -4, 5,00-6,94 A B táaszpont húzott vasainak száításakor a teherbírási határállapotból adódó nyoatékot Sd, B 15%-kal csökkenthetjük : / EC.5..5.4 P(1) / Sd, B 0,85 4, 9, 09 Hozzátartozó reakcióerk: G d kn + Q kn d 1,5 5,7 + 1,5,75 11,8 0,5 5,1 11,8 9,09 / 5,1 4,58kN Sd, A Sd, B, bal 0,5 5,1 11,8 9,09 / 5,1 5,94kN 1.. Teherbírási határállapot szerinti éretezés hajlításra a) Kiinduló adatok 0 /15 0 N cd beton nyoószilárdságának tervezési értéke 500 /1,15 45 N yd acél olyási határának tervezési értéke d h noc φ / 17,0 0,5 14, 5c / φ 10 vaskeresztetszetre/ b) B táaszpont eletti éretezés A leezek és a pillérek onolitikusan kapcsolódnak. A táasznál a éretezés a táasz széleinél érvényes nyoatékra végezhet: Bbal 4

µ k x Sds * Sd, B a s 9,09 + 5,94 0,15,70kN * Sd, B ω 0,066,70 10 0,107 0,65 11,8 4,91 / 8,16 kn <,70kN ( 1,0 0,145 0) / 0,06 0,065 100 14,5 0 / 45 4,17 c / Elogadott háló R44: 150 6,5d / 6,5 / 50 5, 5 c) éretezés a ezben ax µ k Sds x a Sd, 6,44 10 ω 0,066 0,107 x 5,0 ( 11,8 ) / 6,44kN ( 1,0 0,145 0) / 0,06 0,066 100 14,5 0 / 45 4,40c Elogadott háló 44/94: 150 6,5d 00 6, 0 / 1..4 Teherbírási határállapot szerinti éretezés nyírásra a) B táaszpont eletti éretezés A táaszhoz közeli erk közvetlen átadódása iatt egn a nyírási teherbírás. Ezért egoszló terhelés esetén a táasztól d távolságra ellép nyíróervel száolhatunk. τ Sd ρ Sd, B, Bal Rd l 5,94 11,8 0,8 N 4,4 / ( 100 14,5) 0, 00 A Beton teherbírása: κ 1, + 40 ρ + 0,15 σ Rd1 0,8 ( 0,15 + 0,145 ),45 kn [ τ Rd ( 1) cp ] 0,15 bw d ( 1,6 0,145) ( 1, + 40 0,0) 1,0 0,145 10 78kN > Sd, B, Bal b) A kapcsolati hézag nyírási teherbírásának igazolása A legnagyobb nyoatéknál a nyoott beton agassága x 14,5 0,107 1, 6c azaz az F c nyoóer a onolit betonban ködik, ezáltal τ Sdj 1,0,45 10 /(1,0 0,96 0,145) 0,4N / ivel τ Rd 0,8 N/, így ég sia els azaz pl. extruder eljárással készített leez esetén is egelel a τ Sdj elvételére az összeköttetés tapadás révén összeköt vasalás nélkül. égis ajánlatos az összeköt elületet legalább érdesre készíteni. 1..5 Feszültségkorlátozás használati körülények között Erre az igazolásra itt nincs ég EC 4.4.1.() alapján 1..6 Repedezettségi határállapotok a) igazolás a statikailag éges vasalásra Ne éges az igazolás ivel a leez vékonyabb 0c-tl és egyéb követelényeket is betartottuk /EC 4.4..(1)/ 5

b) iniális vasalása A iniális vasalás ellzhet, ha a terhel ozgás elég kicsi ahhoz, hogy valószínleg ne okozzon repedést /EC 4.4..(4)/ 1..7 Lehajlások vizsgálata a) elzetes egjegyzés A leezvastagságra a 1..1 pontban 17 c-t eltételeztünk tapasztalati úton. Az ebbl adódó hasznos agasság 14,5 c. Ha a beruházónak is egelel ez a ödévastagság, akkor ne éges a további száítás. Itt azonban elvégezzük az EC szerint éges száításokat. b) lehajláskorlátozás a karcsúság korlátozásával A leezekre eltételezhetjük, hogy egyhén igénybevettek ρ l < 0,5% EC 4.1 Táblázata alapján: le d 51 16c > 14c c) alakváltozások ellenrzése száítással ( ) r κ l 1 e ahol k- terheléstl és rendszertl ügg változó 1 - görbület az adott ezben ( ) r Lehajlásokat elegend a kvázi állandó terhelésre száolni: B F β k 5 15,7 0,,79 16,87kN B q F ( 11,5 + 0, 6,) ( 5,7 + 0,,75) 16,87 1, 1,78 ( 1 0,1 β ) 0, 091 48 1,78kN beton rugalassági tényezje: E 000 N c kúszási tényez:, 0 ϕ zsugorodási érték: ε cs 0,4 10 húzószilárdság:,, 9 N ct betonacél S500: E 00000 N s α e E ( 1 + ϕ ) S 18, 75 E c repesztnyoaték:,9 0,17 10 / 6 hasznos agasság: d 14, 5c vasalás cr c egl a 4,4 (ezben) s 6

1. Táblázat Görbület következénye I Határállapot II Határállapot F 1, 78kN,16 10 11,45 10 ε cs 0,49 10 6,05 10 ε,65 10 F + cs 14,50 10 Az I eszültségi határállapotban a keresztetszet száításakor a ezvasalás kedvez hatását elhanyagoltuk. A száítással kapott repesztnyoaték kicsivel nagyobb int a eznyoaték így a I és II eszültségi állapotok szuperpozícióját ne alkalazzuk. ( 1 ) 1 (,65 + 14,5) 10 9,08 10 / r 0,0091 9,08 10 510 1 510 ax 1 a zsaluzat túleelése ne lehet nagyobb int a esztáv 50 1..8 Szerkezet kialakítása a) lehorgonyzási hossz alapértéke l b 0,65 0,5 45 4, 0c /EC 5./,0 a l d 14,5 /EC 5.4...1(1)/ b) háló lehorgonyzása A táasz elett lehorgonyzandó er: a F l S Sd, A kn d Sd, A 5,0 Sd, A 5,0 10 10 as, l b,in yd 0,7 4 0,6,c 4,4 iniális érték: lb, in 0, l b 0, 4 10,c > 10φ 10 0,65 6,5c 4 0,6 c 45 > 10c 10c éges lehorgonyzási hossz A táasz elett közvetlen egtáasztás iatt: l b, A 10, 7, 0c c) háló lehorgonyzása B táasz elett lb, B 10 φ 10 0,65 6, 5 d) iniális vashányad a b d s 0,6 c 0,6 100 14,5 in, 0 yk 14,5 c l -szerese 50 7

á a eglév: a c s 4,4 1. Födégerenda 1..1 Statikai rendszer, éretek Egy kéttáaszú gerendáról van szó l e 7, esztávval és az 1. Ábrán látható éretekkel. A elbetonnal kiegészített elregyártott keresztetszetet úgy száoljuk, intha egységesen állították volna el. Abból indulunk ki, hogy a elbeton és az elregyártott ele között lehetséges az erátadódás. Az eleéreteket tapasztalati úton tételeztük el. E eltételezések helyességét az 1..4 pontban ellenrizzük. 1.. Hatások, igénybevételek a) hatások önsúly G k: leezrl: 5,7 5,1 1, 5,0 kn ( 0, + 0,) gerendaönsúly: 0,4 5,0 kn G k 0 kn : 8, változó terhek: Q k, 1 : leezrl: Q k 0 kn, 1,75 5,1 1, 17, b) igénybevételek használati határállapotra gyakori erhatásokra: ( 8 + 0,5 17) 7,, gyak 0, 0 8 kvázi állandó erhatás alatt: ( 8 + 0, 17) 7,, áll 80, 0 8 kn kn c) igénybevételek teherbírási határállapotra 7, Sd ( 1,5 8 + 1,5 17) 77,0kN Sd 7, 8 ( 1,5 8 + 1,5 17) 498,0kN 1.. Teherbírási határállapot szerinti éretezés hajlításra együttdolgozó leezszélesség: b b + 0, l 0, + 0, 7, 1,74 d 50,c η 0,498 ω 0,065 k k e Sds x z 0,10 0,96 ( 1,74 0,50 0) A 0,065 174 50, s w e 0,06 0 45 5,15 c 8

elogadott vasak: φ 8 és x 0,10 50, 5, c φ 5 7,0c 1..4 Teherbírási határállapot szerinti éretezés nyírásra a) hajlításból adódó nyíróer A táasztól d távolságra ellép nyíróer: ( 1,5 8,0 + 1,5 17) ( 0,50 + 0,1) kn Sd 77 1 A nyoott betonrudak dlésszöge Θ 9,( cot Θ 1,5) Rd bw z ν cd cotθ + tanφ ahol ν hatékonysági tényez: ck 0 ν 0,7 0,7 0,55 > 0,5 00 00 0, 0,96 0,50 0,55 0 Rd 570kN,05 φ 1 / 0 üggleges kengyelekre: Asw 1,1 10 Rd z ywd cotθ 0,96 0,50 45 1,5 97kN s 0, b) gerinc és öv közötti nyírás Az öv keresztetszetében köd hosszirányú er axiális értéke: 498 F d, ax 0,5 516kN 0,96 0,50 Az egységnyi hosszra jutó értékadó csúsztatóer: Fd,ax 516 kn Sd 144 EC (4,) a 0,5 7, Rd Rd v 0,,5 τ cd Rd h A + s 0, 0 0,17 10 s k T 1,8 µ 0,7 - durván egunkált elület v h 0,144 0,17 Sdj Sd yd 0,85 N 680kN > Sd,5 0,8 0,17 10 + 4,4 10 τ ( b h c) j j 17 4 45 10 4 4,4 10 0,7 45 1,8 0,8 1,0 N Rdj + < 0,5 0,55 0 τ 0,17 c) együttdolgozás vizsgálata Az F nyoóert a elbeton veszi el (x5,c<11c) c 0,1 1,0,8 N Sdj 0,1 0,96 0,50,6 ρ j 0,005 (φ 1 / 0) 0 1 -σ 0 τ ( b j 1c ) N τ 1,8 0,8 0,005 0,7 45,1 N, 8 N Rdj + < Táaszközelben a kengyelsrséget 18c-re csökkentsük 11kN 5,5 N 9

,6 ρ j 0,0059 (φ 1 /18) 18 1 τ 1,8 0,8 + 0,0059 0,7 45 Rdj,1 N 1..5 Feszültségkorlátozás használati körülények között Az EC 4.4.1.() pontban elsorolt eltételeket betartottuk ezért itt nincs ég eszültségellenrzésre. 1..6 Repedezettségi határállapot a) igazolás a statikailag éges vasalásra acéleszültség kvázi állandó terheléskobinációra:, áll 0,8 σ 15 N S 4 A z 7 10 0,96 0,50 S bordás acélbetétek távolsága EC 4.11Tábl.: s 0 >> s ax eglév b) iniális vaskeresztetszet EC 4.4..(4) szerint ne éges ellenrizni 1..7 Alakváltozási határállapotok alakváltozás ellenrzése a karcsúság korlátozásával As 7 ρl,06% > 1,50% - ersen igénybevett gerenda b d 6 50, w l alapérték18 EC 4.1 d F, gyak 0,0 σ 4 A z 7 10 0,96 0,50 S S N A elsöv és a gerendaszélesség aránya nagyobb int, ezért az l alapértéket 0,8-al kell szorozni; d A esztáv nagyobb int 7,0, ezért az l 7 alapértéket -val kell szorozni; d esztáv ax eglév l 7 1 18 0,8 15 d 7, EC 4.4..()(4) 70 d 48c 15 d h d 57 6,6 50,40c 48c 1 > 1..8 Szerkezet kialakítása a) lehorgonyzási hossz alapértéke yd lb φ,8 45 76, c φ 8 vasra és 4 4 4 bd a1 0,5 z cotθ 0,5 0,96 0,5 1,5 0, lehorgonyzandó er: a1 0, Ft Sd 1 18,0kN d 0,504 0,18 10 A 45 4,c C 45 -es betonra 50 10

A ezben lév acélkeresztetszet legalább egynegyedét el kell vezetni a táaszokig és ott le kell horgonyozni. Esetünkben φ 8 t vezetünk végig. eglév l b A S 1,0 76, 1,c, 1, 0c iniális érték: lb, in 0, l b 0, 76,,9c > 10φ 10,8 8c > 10c 10c közvetlen egtáasztás iatt: l ba 8 18, 7c 11