DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK



Hasonló dokumentumok
DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

FIZIKA MECHANIKA MŰSZAKI MECHANIKA STATIKA DINAMIKA BEVEZETÉS A STATIKA HELYE A TUDOMÁNYBAN

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

7. előad. szló 2012.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák február

szabvány & minőség Geodézia a magasépítésben (az európai szabályozások tükrében)

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I.


Tartalomjegyzék. Előszó 1

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Szeglemezes tető formák

2. Interpolációs görbetervezés

Szóbeli vizsgatantárgyak

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai Mérnöki fakötések rajzai Fedélidomok szerkesztése,

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat v1 Kötélszerkezetek

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

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

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

A gördülőelemes hajtás előnyei

2) = 0 ahol x 1 és x 2 az ax 2 + bx + c = 0 ( a,b, c R és a 0 )

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

Födémszerkezetek megerősítése

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Magasépítési vasbetonszerkezetek

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

A tételekhez segédeszköz nem használható.


ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

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

1. A MÉRNÖKI TERVEZÉS ELMÉLETE


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


SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA

Geometriai példatár 2.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

ÉPÍTÉSI JOG OTSZ 5.0

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

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

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

Alak- és helyzettűrések

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

Tető nem állandó hajlású szarufákkal

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Átírás:

web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő továbbítására szolgáló szerkezetek. Tehát nem csupán azt várjuk el a tartóktól, hogy ne szakadjanak le vagy ne változtassák meg az alakjukat a megengedettnél nagyobb mértékben, hanem azt is, hogy a terheiket biztonságosan továbbítsák az alátámasztásaiknak. Minden tartót egy másik tartó támaszt alá. A födémet a fal, a falat az alap, az alapot a föld. Igaz, hogy a föld nem szerkezet, de mivel egy épület összes terhét (súlyát) a föld viseli, nagyon komoly teherhordó szerepe van, mely a talajmechanikai jellemzők alapján készülő statikai (méretezési) számításokban jelenik meg. A TEHERHORDÓ SZERKEZETEK ALAPELEMEI A MAGASÉPÍTÉSBEN: Ha gondolatban felidézzük egy hagyományos építési technológiával készülő épület elkészítését, akkor a teherhordó szerkezeteket a következőképpen csoportosíthatjuk: - ALAPOK - PINCEFALAK - LÁBAZATIFALAK - FELMENŐFALAK - PILLÉREK, OSZLOPOK - ÁTHIDALÓK (egyenes tengelyű gerendák vagy íves tengelyű boltövek) - FÖDÉMEK (síkfödémek vagy íves boltozatok) - LÉPCSŐK - FEDÉLSZÉKEK (a héjazat súlyán kívül komoly meteorológiai terheket viselnek) A teherhordó szerkezetek hordják egyéb terhek mellett, a nem teherhordó szerkezetek súlyát is. Nem teherhordóknak azokat a szerkezeteket nevezzük, amelyek csupán az önsúlyukat viselik. Ilyenek például a válaszfalak. A fenti teherhordó szerkezeteket különböző anyagokból lehet elkészíteni. Ilyenek a tégla, beton, vasbeton, acél, fa. A STATIKA tantárgyban eltekintünk a tartó anyagától, itt egységesen egy semleges, MEREV TESTKÉNT KEZELJÜK A TARTÓKAT. Jövőre a SZILÁRDSÁGTAN tantárgyban töltjük fel anyaggal a tartóinkat, és a vizsgálatuknál nem hanyagoljuk majd el az anyagi tulajdonságokat.

A tartók csoportosítása több szempont szerint történhet, egy ilyen csoportosítás volt a fent részletezett is (A TEHERHORDÓ SZERKEZETEK ALAPELEMEI A MAGASÉPÍTÉSBEN). A jövőben csupán két szempont alapján soroljuk csoportokba a tartókat. Az egyik az, hogy hány darab merev testből áll a tartó. Ennek alapján beszélünk - EGYSZERŰ TARTÓKRÓL és - ÖSSZETETT TARTÓKRÓL EGYSZERŰ TARTÓ : egy darab merev testből áll ÖSSZETETT TARTÓ: több darab merev testből áll. A másik csoportosítási szempont a statikai határozottság, illetve a statikai határozatlanság. Ennek a részletezésére a TÁMASZOK (KÉNYSZEREK) megismerését követően kerül sor. Meglevő teherhordó szerkezet kellő teherbírásának az igazolását a statikus tervező az ellenőrzés módszereivel végzi. Új teherhordó szerkezet elkészítéséhez szükséges, hogy a szerkezet anyagminőségét és méreteit a statikus a tervezés módszerével határozza meg. Mind az ellenőrzés, mind a tervezés során erőtani számítás készül, melynek első lépése a statikai modell elkészítése. A statikai modell egy olyan rajz, amely a valóságos szerkezetet lényegesen leegyszerűsítve, az alátámasztásokat szimbolizálva ábrázolja. A következőkben ezekről a szimbólumokról, jelekről lesz szó. STATIKAI MODELL A TARTÓ (GERENDA) jele a statikai modellben vagy egy vastagabb vonal, vagy két közel egymás mellé húzott vékonyabb vonal. Például: EGYSZERŰ TARTÓ (egy darab merev test) esetében a tartót az őt alátámasztó szerkezettel a TÁMASZ, más szóval a KÉNYSZER kapcsolja össze. ÖSSZETETT TARTÓ (több merev test) esetében a merev testeket egymáshoz és az alátámasztó szerkezethez is a TÁMASZ, más szóval a KÉNYSZER kapcsolja. A TÁMASZOKAT (KÉNYSZEREKET) annak alapján különböztetjük meg, hogy a terhek hatására bennük ébredő támaszerők (reakcióerők) hány ismeretlent jelentenek számunkra. Ilyen ismeretlen például a támaszerő nagysága és hatásvonala vagy a befogási nyomaték. Az ismeretlenek számát fokszámnak is szokták nevezni.

Egy ismeretlent jelentő támaszok (elsőfokú kényszerek): RÚD: A rúd azért jelent csak egy ismeretlent, mert benne csak a két végét összekötő egyenesben működhet erő, tehát a hatásvonalát kijelöli, marad egy ismeretlennek az erő nagysága. Jele a statikai modellben: rúd csuklók tartó a rúdban ébredő erő hatásvonala A rúd tengelye lehet íves is, ebben az esetben is kijelöli a benne keletkező erő hatásvonalát, ugyanis az minden esetben a rúd két végét összekötő egyenes. GÖRGŐS ALÁTÁMASZTÁS: Ez a támasz azért jelent csak egy ismeretlent, mert benne csak az alátámasztás síkjára merőleges hatásvonalú erő ébredhet, tehát ez által a hatásvonal adott, ismeretlenként marad az erő nagysága. Jele a statikai modellekben: tartó Az alátámasztó felület síkja. görgő Az alátámasztásban ébredő reakcióerő hatásvonala (merőleges az alátámasztó felületre). Természetesen az alátámasztó felület ferde is lehet. Ilyenkor is merőleges a reakcióerő hatásvonala a ferde felületre. Két ismeretlent jelentő támasz (másodfokú kényszer): FIX CSUKLÓ (ÁLLÓ CSUKLÓ): Ez a támasz azért jelent két ismeretlent, mert benne a csukló középpontján átmenő végtelen sok egyenesben működhet a reakcióerő, tehát a nagyságon kívül a hatásvonalat sem ismerjük. Jele a statikai modellekben: A végtelen sok lehetőség közül egy-egy egyenes, amely lehetne a reakcióerő hatásvonala.

Három ismeretlent jelentő támasz (harmadfokú kényszer): MEREV BEFOGÁS: Ez a támasz azért jelent három ismeretlent, mert bármilyen egyenes mentén ébredhet benne reakcióerő, aminek a nagyságán kívül a hatásvonala is ismeretlen, és ezen kívül ébred benne befogási nyomaték is. Jele a statikai modellekben: befogási nyomaték A végtelen sok lehetőség közül egy-egy egyenes, amely lehetne a reakcióerő hatásvonala. A tartók nyugalmi állapotát a rájuk ható terhek és az általuk ébresztett támaszerők (reakcióerők) együttesen biztosítják. Korábban már volt arról szó, hogy ha egy merev test (tartó) nyugalomban van, akkor a ráható erők egyensúlyban vannak. Az egyensúlyozásnál már alkalmaztuk az egyensúly feltételi egyenleteit: F ix = 0 Az összes erő vízszintes összetevőjének előjelhelyes összege egyenlő nullával. F iy = 0 Az összes erő függőleges összetevőjének előjelhelyes összege egyenlő nullával. M i = 0 Az összes erő nyomatékának előjelhelyes összege a sík minden pontjára nulla. A támaszok esetében említett ismeretleneket, tehát a TÁMASZERŐ nagyságát, irányát, hatásvonalának helyzetét, illetve a BEFOGÁSI NYOMATÉKOT az egyensúly feltételi egyenleteivel határozzuk meg.

STATIKAI HATÁROZOTTSÁG, illetve STATIKAI HATÁROZATLANSÁG Mivel három darab egyensúlyi feltételi egyenlet van, EGYSZERŰ TARTÓ esetében csak olyan tartón tudjuk általuk meghatározni a reakciókat, amely tartón az ismeretlenek száma legfeljebb három. ÖSSZETETT TARTÓ esetében merev testenként adott a 3 egyensúlyi egyenlet, tehát az egyenletek száma egyenlő a merev testek számának a 3-szorosával, az ismeretlenek száma pedig az összes támaszban (külsőben és belsőben) ébredő ismeretlenek számának az összegével. STATIKAILAG HATÁROZOTTNAK nevezzük azt a tartót, amelynél az ismeretlenek száma (a kényszerek együttes fokszáma) megegyezik az egyensúlyi egyenletek számával. STATIKAILAG HATÁROZATLANNAK nevezzük azt a tartót, amelynél az ismeretlenek száma (a kényszerek együttes fokszáma) több mint az egyensúlyi egyenletek száma. A határozatlanság foka az ismeretlenek számának és az egyenletek számának a különbsége. A következőkben nézzük meg, hogy hogyan alakul néhány STATIKAILAG HATÁROZOTT EGYSZERŰ TARTÓ statikai modellje: BEFOGOTT TARTÓ (KONZOL) KÉTTÁMASZÚ TARTÓ l: fesztávolság EGYIK VÉGÉN TÚLNYÚLÓ KÉTTÁMASZÚ TARTÓ l : fesztávolság MINDKÉT VÉGÉN TÚLNYÚLÓ KÉTTÁMASZÚ TARTÓ l : fesztávolság l 1 l 1 l : fesztávolság l 2

A következőkben nézzük meg, hogy hogyan alakul néhány STATIKAILAG HATÁROZOTT ÖSSZETETT TARTÓ statikai modellje: GERBER TARTÓ HÁROMCSUKLÓS TARTÓ 2 db merev test: 2 3 = 6 egyenlet 2 db csukló: 2 2 = 4 ismeretlen 2 db görgő : 2 1 = 2 ismeretlen 6 ismeretlen 2 db merev test: 2 3 = 6 egyenlet 3 db csukló: 3 2 = 6 ismeretlen A következőkben nézzük meg, hogy hogyan alakul néhány STATIKAILAG HATÁROZATLAN EGYSZERŰ TARTÓ statikai modellje: 1 db merev test: 1 3 = 3 egyenlet 2 db csukló: 2 2 = 4 ismeretlen 4 3 = 1-SZERESEN HATÁROZATLAN 1 db merev test: 1 3 = 3 egyenlet 1 db csukló: 1 2 = 2 ismeretlen 3 db görgő : 3 1 = 3 ismeretlen 5 ismeretlen 5 3 = 2-SZERESEN HATÁROZATLAN A következőkben nézzük meg, hogy hogyan alakul néhány STATIKAILAG HATÁROZATLAN ÖSSZETETT TARTÓ statikai modellje: 2 db merev test: 2 3 = 6 egyenlet 4 db csukló: 4 2 = 8 ismeretlen 8 6 = 2-SZERESEN HATÁROZATLAN 3 db merev test: 3 3 = 9 egyenlet 2 db csukló: 2 2 = 4 ismeretlen 2 db befogás : 2 3 = 6 ismeretlen 10 ismeretlen 10 9 = 1-SZERESEN HATÁROZATLAN