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



Hasonló dokumentumok
Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

A nyírás ellenőrzése

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

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

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

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős

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

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

Magasépítési vasbetonszerkezetek

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

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

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

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

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged

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

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

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

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

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

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

félév. XJFQJA XIII. Évfolyam tankör. Települési vízgazdálkodás Évközi feladat november 27.

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

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

A cölöpök definiciója

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

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

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

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL

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

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

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

2. előadás: További gömbi fogalmak


A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Használhatósági határállapotok

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Falazott szerkezetek méretezése

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

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

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPELEMEK SZERKESZTETTE SZEKERES GYÖRGY

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Acélszerkezetek. 2. előadás

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

5. Mérés Transzformátorok

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

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

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

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

4. előadás. Vektorok

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336


MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

IV. Reinforced Concrete Structures III. / Vasbetonszerkezetek III. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

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

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

kétállószékes fedélszék tervezése

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

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

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Ytong tervezési segédlet

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

Darupályák tervezésének alapjai

Tangó+ kerámia tetõcserép

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

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

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

a fizikai (hullám) optika

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

Hidraulika. 5. előadás

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Átírás:

. Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt --

A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg teljesül: a keresztmeszet nyírási teherbírására vonatkozóan: min( E, E,re ) R,s a beton (nyírásból származó) fere nyomási teherbírására vonatkozóan: E R,max A fenti összefüggésekben: E a külső terhekből és terhelő hatásokból a statikai vázon meghatározott nyíróerő tervezési értéke E,re a külső terhekből és terhelő hatásokból meghatározott nyíróerő tervezési értéke, mely tartalmazza: az axiális igénybevételek tangenciális összetevőinek nyíróerőt móosító hatását, a tartószerkezet ellentétes olalán műköő terhelés és megtámasztás közötti ívhatást. R,s a méretezett nyírási vasalással ellátott keresztmetszet nyírási teherbírása a beton fere nyomási teherbírása alapján számított nyírási teherbírás. R,max A keresztmetszetben csak minimális (nem méretezett) nyírási vasalást kell elhelyezni ha: min( E, E,re ) R,c R,c - a méretezett nyírási vasalás nélküli keresztmetszet nyírási teherbírása. A megtámasztás környezetében kialakuló közvetlen teherátaás (reukció) p F 0,5 E,max E,re F E. ábra: Az a v < szakaszon belül csak megoszló teher műköik --

Amennyiben a teher a szerkezetnek az alátámasztással ellentétes olalán műköik, továbbá a támasz szélétől a v távolságon belül csak megoszló teher hat, akkor megengeett, hogy a támasz tengelyétől távolságon belül a E,re reukált nyíróerő iagrammját az. ábra szerint vegyük fel. Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha a vizsgált keresztmetszetben lévő hosszvasalás a támasz mögött megfelelően le van horgonyozva. Ha a támasz közelében koncentrált erők is hatnak, akkor a reukció részleteit az MSZ EN 99-- taglalja. Méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszetek nyírási teherbírása A méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó keresztmetszet nyírási teherbírását ( R.c ) a nyomott zóna nyírási teherbírása biztosítja. A keresztmeszet nyírási teherbírása ha hajlítási repeések lépnek fel a következőképpen számítható:, 8 γ c 0 / λ ck cp w ( vmin + 05, σ cp ) bw R,c = k ( 00 ρ f ) + 0, 5 σ b f ck [N/ ]-ben értenő 00 k = +,0 melyben mm-ben értenő Asl ρ? = bw 0,0 A sl - a vizsgált keresztmetszetben megfelelően lehorgonyzott hosszvasalás keresztmetszeti területe, melybe a tapaásos feszítőbetét is beszámítható, b w - a keresztmetszet legkisebb szélessége a húzott zónában, σ cp - σ cp = N E /A c 0,f c, σ cp értékét [N/ ]-ben kell számítani, N E - a vizsgált keresztmetszetben a külső terhekből és a feszítésből származó normálerő tervezési értéke (nyomás esetén pozitív). A terhelő mozgásokból származó normálerő figyelmen kívül hagyható, A c - a betonkeresztmetszet területe, v min - értéke a következő: v min = 0,05 k / / f ck Méretezett nyírási vasalást tartalmazó keresztmetszetek nyírási teherbírása A méretezett nyírási vasalást tartalmazó keresztmetszetek nyírási teherbírásának számítását a rácsostartó moellen alapuló, változó őlésű rácsrú mószere alapján kell végezni az alábbi ábrán látható moell alapján. α a s b θ c F c ½ z ½ z F t z = 0,9 (cotθ cotα) a nyomott öv b fere nyomott betonrú c húzott öv nyírási vasalás. ábra: A változó őlésű rácsrú-mószer moellje A fere nyomott betonruaknak a tartó hossztengelyével bezárt θ szögét a következő korlátok betartásával úgy célszerű felvenni, hogy a vasalás kialakítása optimális legyen.,0 cotθ,5 N M --

A beton fere nyomási teherbírása a következő összefüggéssel számítható: cotθ + cotα R,max = α cw b w z ν f c + cot θ α cw értéke:,0 feszítés nélküli szerkezetek esetén σ cp + ha 0 < σ cp 0,5f c f c,5 ha 0,5f c < σ cp 0,5f c σ cp, 5 ha 0,5f c < σ cp < f c f c σ cp - átlagos nyomófeszültség az ieális keresztmetszeten meghatározva. A támasz szélétől 0,5cotθ távolságon belül értékét zérusnak lehet tekinteni. b w - a húzott és nyomott öv közötti legkisebb keresztmetszeti szélesség, z - a belső kar, normálerő (feszítés) nélküli elemek esetén általános esetben z = 0,9 érték alkalmazható. ν - hatékonysági tényező, általában: ν = 0,6 50 α - a nyírási vasalás síkjának a tartó hossztengelyével bezárt szöge. (kengyel esetén α = 90, felhajlítás esetén α = 45. ) A méretezett nyírási vasalást tartalmazó keresztmetszet nyírási teherbírása általános esetben a következő összefüggéssel határozható meg: f ck A sw f yw s A R = R,s = sw z fyw (cotθ + cotα) sinα s - a nyírási vasalás keresztmetszeti területe - a nyírási vasalás szilárságának tervezési értéke. - kengyeltávolság a tartó hossztengelye mentén mérve. Feszítés illetve normálerő nélküli esetekben a θ = 45 felvétele javasolt. Ha a keresztmetszetben normálerő is műköik akkor a tapasztalatok szerint a nyírási repeések (nyomott rácsruak) hajlása kisebb. Ilyen esetekben a cotθ felvételéről az az MSZ EN 99-- nem intézkeik. Ha a keresztmetszetben egy N normálerő is műköik, akkor javasolható pélául az alábbi megolás: ha N = 0, akkor cotθ = N R ha N > = ( Ac f c + ΣAs f y ), akkor cotθ =.5 ha 0 < N < ( Ac f c + ΣAs f y ), akkor a két szélső érték között a cotθ értékét az N függvényében lineáris interpolációval határozhatjuk meg. -4-

5.. péla: Koncentrált erővel tehelt konzol ellenőrzése nyírásra φ0/0 φ0/00 Q=0 kn 4φ0 φ0 Anyagok : Beton: C5/0 Betonacél: S400B Betonfeés:0 mm Kev.elm.: 0 mm Kengy.táv: s = 0mm [kn] 0 5... Kiinulási aatok a.) Geometriai jellemzők: 4 φ π A sl := A 4 sl = 57 φ k π A sw := A 4 sw = 57 0 := h 0 + 0 + + 0 mm = 00mm b.) Anyagjellemzők: Beton: C5/0 γ c :=.5 f ck 5 N f ck := f c := f.5 c = 6.67 N Betonacél: S400B γ s :=.5 f yk 400 N f yk := f y := f.5 y = 47.8 N 5... Ellenőrzés nyírásra a.) Mértékaó nyíróerő meghatározása -A nyíróerõ tervezési értéke: E := 0kN ( E = ) -A reukált nyíróerõ: Mivel a befogás = 600 mm hosszú környezetében nem hat a gerenára teher, így a nyíróerõ reukciója nem okoz változást. E.re := E E.re = 0kN -5-

b.) A beton által felvehető nyíróerő ( R.c ) meghatározása A (normálerõvel nem terhelt) méretezett nyírási vasalás nélküli kersztmetszet nyírási teherbírása ( R.c ): ( ) 0.8 k 00ρ R.c max l f := ck γ c ν min b w 00 00 ahol k: k := min +,.0 k := + k =.8 00 A sl ρ l : ρ l := min,0.0 b w A sl b w = 57 5000 = 0 ρ l = 0.07 ν min : ν min := 0.05k f ck 0.05.86 5 = 0.4 R.c max 0.8.5.86 ( 00 0.07 5) := 0.48 5000N ahol 0.8.5.86 ( 00 0.07 5) = 0.760 R.c = 57.0kN < E.re = 0kN szükség van nyírási vasalásra c.) A nyomott beton tönkremenetele nélkül felvehető legnagyobb nyíróerő ( R.max ) meghatározása cot θ R.max := α cw b w zνf c ( ) + cot( α) + cot( θ) α cw := feszítés illetve nyomóerõ nélküli keresztmetszet esetén; z := 0.9 f ck ν := 0.6 ahol f 50 ck := 5 N ν = 0.540 α := 90fok a nyírási vasalásnak (a kengyelnek) a tartó tengelyével bezárt szöge θ a fere nyomott beton rácsrúnak a tartó hossztengelyével bezárt szöge.0 cot( θ).5 Mivel a tartót nem terheli normálerõ, így θ = 45fok cot( θ) = R.max := 50 0.9000.546.67 N R.max = 0.8kN > E = 0kN a beton keresztmetszet geometriai méretei megfelelõk, így a gerena nyírásra vasalható. -6-

) A méretezett nyírási vasalással ellátott vb keresztmetszet nyírási teherbírásának( R ) meghatározása (A R.c értékét, azaz a beton által felvehetõ nyíróerõt, az MSZ EN 99-- nem veszi figyelembe a R számításánál.) A kengyelek által felvehetõ nyíróerõ ( R.s ) meghatározása: A sw f y R.s := 0.9cot( θ) = s 57 N 48 0.900mm =.9kN 0mm R := R.s R =.9kN e.) Teherbírás ellenőrzése E.re = 0kN < R =.9kN A gerena nyírási teherbírása megfelel. f.) Szerkesztési szabályok ellenőrzése A sw A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: ρ w := ρ sb w sin( α) w = 0.5% 0.08 f ck [] A fajlagos mennyiség minimális értéke: ρ w.min := = f yk 0.08 5 400 = 0.00% ρ w.min = 0.00% < ρ w = 0.5% Megfelel [] A fajlagos mennyiség maximális értéke: α c νf c ρ w.max := = cos( α) f y ρ w.max =.% > ρ w = 0.5% N 0.540 6.67 =.% N 47.8 Megfelel [] A nyírási acélbetétek maximális távolsága: s max := 0.75 = 0.7500mm s max = 5mm > s = 0mm Megfelel [4] A gerenában felhajlított betét nincs, így természetesen teljesül az a feltétel, hogy a nyíróerõ legalább 50% -át kengyelekkel kell felvenni, mivel a nyíróerõt 00%-ban a kengyelek veszik fel. -7-

5.. péla: Határozza meg az aott keret A-B keresztmetszetek közötti szakaszán az alkalmazott kengyelek szükséges távolságát! P=00 kn C q=8 kn/m g=4 kn/m Anyagok : Beton: C5/0 Betonacél: S500B Q=50kN Q=0 kn B φ4 φ0 4φ0 Biztonsági tényezõk: A γ g :=.5 γ q :=.5 γ P :=.5 Egyiejûségi tényezõk egységesen: ψ := 0.6 5... Kiinulási aatok a.) Geometriai jellemzők: 4φ π A sl := A 4 sl = 57 φ' π A' sl := A' 4 sl = 08 φ k π A sw := A 4 sw = 57 := 00mm ' := 50mm b.) Anyagjellemzők: Beton: C5/0 γ c :=.5 f ck 5 N f ck := f c := f.5 c = 6.67 N Betonacél: S500B γ s :=.5 f yk 500 N f yk := f y := f.5 y = 44.78 N 5...Szükséges kengyeltávolság meghatározása a.) Mértékaó igénybevételek meghatározása A mértékaó nyíróerő az A-B szakaszon a kiemelt vízszintes Q teherből keletkezik: A := γ P Q =.550kN Q P E.re := A E.re = 75kN Ax A ( ) L A mértékaó nyíróerővel egyiejű normálerő: N E := γ g g + ψγ q q Qγ P H L + ψγ P P N E = 89kN -8-

b.) A nyomott beton által felvehető nyíróerő ( R.c ) meghatározása A méretezett nyírási vasalás nélküli kersztmetszet nyírási teherbírása ( R.c ): R.c := ( ) 0.8 max k 00ρ l f ck γ c + 0.5σ cp b w ν min ahol k: 00 00 k := min +,.0 k := + 00 k = ρ l : σ cp : ν min : A sl ρ l := min,0.0 b w N E σ cp := = bh A sl b w = 89kN = 50mm50mm N ν min := 0.05k f ck 0.05 5 = 0.5 R.c max 0.8.5 ( 00 0.0 5) := R.c ahol 0.495 0.8.5 ( 00 0.0 5) = 0.9 = 66.9kN < E.re = 75kN + 0.5.04 5000N 57 5000 szükség van nyírási vasalásra = 0 ρ l = 0.00 c.) A nyomott beton tönkremenetele nélkül felvehető legnagyobb nyíróerő ( R.max ) meghatározása: Kengyel, azaz α := 90fok esetén a nyíróerõ felsõ korlátja: ( ) cot( α) R.max := α cw b w zνf c Mivel cot θ + tan( θ) + cot( θ) α := 90fok esetén: σ cp α cw := + mivel σ f cp = N < 0.5f c = 4. N c α cw =. z := 0.9 f ck ν := 0.6 ahol f 50 ck = 5 N ν = 0.540 θ + cot( θ) A fere nyomott beton rácsrúnak a tartó hossztengelyével bezárt szöge ( ) = tan θ ( ) + cot( θ).0 cot θ.5 Mivel a tartót normálerő is terheli a nyomott rácsruak hajlása cot( θ) :=.5 45 foknál kisebb lesz. Ilyen esetben a cot( θ) felvételére az EN szabvány nem a útmutatást. Más megfontolások hiányában a felaatban felhasználhatjuk a bevezetésben közölt interpolációt. (A számítás részletezése nélkül a maximális nyomóerő értéke: N R. = 6 kn.) R.max :=.77500.9000.546.67 N 0.799 +.5 R.max =.6kN> E := 75kN A gerena nyírásra bevasalható -9-

.) A szükséges kengyeltávolság (s min ) meghatározása: A megengehető legnagyobb kengyeltávolság számításához a E.re feltételezve: R := E.re R = 75kN R.s := R R egyenlőtlenségre egyenlőséget A sw f y A R.s 0.9 cot( θ) sw f y := s s max := 0.9.5 s min max = 74mm R.s Így az alkalmazott kengyeltávolság legyen: s alk := 70mm A sw f y Ekkor a kengyelek által felvehetõ nyíróerõ: R.s := 0.9.5 s R.s = 79kN alk e.) A szerkesztési szabályok ellenőrzése A sw A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: ρ w := ρ s alk b w sin( α) w = 0.% 0.08 f ck [] A fajlagos mennyiség minimális értéke: ρ w.min := = f yk 0.08 5 500 = 0.080% ρ w.min = 0.080% < ρ w = 0.% Megfelel [] A fajlagos mennyiség maximális értéke: α c νf c ρ w.max := = cos( α) f y ρ w.max = % > ρ w = 0.% N 0.54 6.67 = % N 44.78 Megfelel [] A nyírási acélbetétek maximális távolsága: s max. := 0.75 = 0.7500mm s max. = 50mm > s alk = 70mm Megfelel [4] A mértékaó nyíróerõt 00%-ban a kengyelek veszik fel > 50% Megfelel Az A-B szakaszon a szükséges kengyeltávolság 7mm. A javasolt kengyeltávolság 70mm. -0-

5.. péla: Határozza meg a szükséges kengyeltávolságot (felhajlított vasat nem alkalmazunk)! p = 5 kn/m L=.50 [kn] E.re E 5... Kiinulási aatok a.) Geometriai jellemzők: a := 60mm h := 450mm b := 50mm Anyagok : Beton: C5/0 Betonacél: S500 Betonfeés:0 mm Kev.elm.: 0 mm := ( h a) = 90mm L :=.5m 6φ π A sl := A 4 sl = 945 φ' π A' sl := A' 4 sl = 40 φ k π A sw := A 4 sw = 57 b.) Anyagjellemzők: Beton: C5/0 γ c :=.5 f ck 5 N f ck := f c := f.5 c = 6.67 N Betonacél: S500 γ s :=.5 f yk 500 N f yk := f y := f.5 y = 44.78 N 5...A Szükséges kengyeltávolságok meghatározása a.) Mértékaó igénybevételek meghatározása A mértékaó nyíróerő és a reukált nyíróerő a függőleges megoszló p teherből: p := 5 kn m E := p L E =.5kN E.re := E p E.re = 6.8kN --

b.) A beton által felvehető nyíróerő ( R.c ) meghatározása A (normálerõvel nem terhelt) méretezett nyírási vasalás nélküli kersztmetszet nyírási teherbírása ( R.c ): ( ) 0.8 k 00ρ R.c max l f := ck γ c ν min b w 00 00 ahol k: k := min +,.0 k := + k =.7 90 A sl ρ l : ρ l := min,0.0 b w ν min : A sl b w ν min := 0.05k f ck 0.05.76 5 = 0.4 R.c max 0.8.5.76 ( 00 0.0 5) := R.c 0.9 = 74.0kN < E.re = 6.8kN 5090N = 945 5090 szükség van nyírási vasalásra = 0 ρ l = 0.00 ahol 0.8.5.76 ( 00 0.0 5) = 0.8 c.) A nyomott beton tönkremenetele nélkül felvehető legnagyobb nyíróerő ( R.max ) meghatározása: R.max := α cw b w zνf c (α = 90 esetén) tan( θ) + cot( θ) α cw := (mivel a tartót nem terheli nomálerõ) z := 0.9 f ck ν := 0.6 ahol f 50 ck = 5 N ν = 0.540 θ A fere nyomott beton rácsrúnak a tartó hossztengelyével bezárt szöge.0 cot( θ) θ.5 Mivel most a tartót normálerõ nem terheli, így := 45fok cot θ ( ) = R.max := 50 0.9900.546.67 N R.max = 95kN> E =.5kN A gerena nyírásra bevasalható --

.) A szükséges kengyeltávolságok meghatározása: A nyírásra vasalanó szakasz hosszának meghatározása: Ott szükséges nyírási vasalás, R.c < E.re Az ábra alapján: L t n := ( E R.c ) E t = n L=500 908mm t CD= 59mm A A` B C D t n = 908mm Nyírási vasalás számítása: "A-A' " szakaszon: A sw f y 0.9 s AA := s AA = 90.9mm E.re E.re E R.c Mivel a "C-D" szakaszon R.c > E, így itt nem szükséges méretezett nyírási vasalás, a kengyelkiosztást a szerkesztési szabályok határozzák meg. együk fel itt a kengyelkiosztást: A felvett kengyelkiosztás ellenőrzését a szerkesztési szabályok alapján lás később az e.) pontban. s CD := 80mm értékre Az AA' szakaszra meghatározott kengyelezést az A'B szakaszra is kiterkesztjük: s AB := 90mm Tehát alkalmazzunk: A - B: s AB = 90mm * B - C: s BC := 40mm C - D: s CD = 80mm (Az s BC kengyeltávolság az s AB és az s CD értékek között tetszőlegesen felvehető. Javasolt körülbelül ( s AB + s CD )/ értéket alkalmazni) e.) A szerkesztési szabályok ellenőrzése, határnyíróerő ábra meghatározása: A - B szakasz: *(Az A-A' szakaszra meghatározott kengyelkiosztást kitoljuk "B" pontig, így az A'-B szakaszon is 90mm kengyeltávolságot alkalmazunk) A sw f y A határnyíróerõ értéke: R.AB := 0.9 s R.AB = 66.4kN > E.re = 6.8kN AB Szerkesztési szabályok ellenõrzése: A sw A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: ρ w := ρ s AB b w = 0.7% w 0.08 f ck [] A fajlagos mennyiség minimális értéke: ρ w.min := = f yk ρ w.min = 0.080% < ρ w = 0.7% Megfelel 0.08 5 500 = 0.080% --

[] A fajlagos mennyiség maximális értéke: α c νf c ρ w.max := = cos( α) f y ρ w.max = % > ρ w = 0.7% Megfelel N 0.540 6.67 = % N 44.78 [] A nyírási acélbetétek maximális távolsága: s max := 0.75 = 0.7590mm s max = 9.5mm > s AB = 90mm Megfelel B-C szakasz: A sw f y s BC = 40mm A határnyíróerõ értéke: R.BC := 0.9 s R.BC = 7.kN BC B -C szakasz (és a C -D szakasz) hosszának számítása: t CD := L t n t CD = 59mm L t BD := R.BC t BD = 70mm E t BC := t BD t CD t BC = 778mm L=500 t n = 908mm t CD= t AB= 0mm t BC= 778mm 59mm A A` B C D A B-C szakaszon a szerkesztési szabályok ellenõrzése: E.re E R.BC A sw A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: ρ w := ρ s BC b w = 0.4% w R.c [] A fajlagos mennyiség minimális értéke: ρ w.min = 0.080% < ρ w = 0.4% Megfelel [] A fajlagos mennyiség maximális értéke: ρ w.max = % > ρ w = 0.4% Megfelel [] A nyírási acélbetétek maximális távolsága: s max = 9.5mm > s BC = 40mm Megfelel C-D szakasz: A C-D szakaszon a szerkesztési szabályok ellenõrzése: A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: [] A fajlagos mennyiség minimális értéke: A sw ρ w := ρ s CD b w = 0.% w ρ w.min = 0.080% < ρ w = 0.% Megfelel [] A fajlagos mennyiség maximális értéke: ρ w.max = % > ρ w = 0.% Megfelel [] A nyírási acélbetétek maximális távolsága: s max = 9.5mm > s CD = 80mm Megfelel -4-

40mm x90= 5x40= x80= 70mm 700mm 560mm 0mm L=.50 [kn] R.c = 74,0 kn E.re E R.AB= 66,4 kn R.BC= 7, kn Kengyelkiosztási vázlat és a határnyíróerő ábra -5-