A nyírás ellenőrzése



Hasonló dokumentumok
Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Használhatósági határállapotok

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

A cölöpök definiciója

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

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

7. előad. szló 2012.

Födémszerkezetek megerősítése

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

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

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

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

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

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

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

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Magasépítési vasbetonszerkezetek

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

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

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

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

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

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

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata

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

Schöck Isokorb ABXT. Schöck Isokorb ABXT ABXT

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

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

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

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

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

a zsaluzás szakértői

3. PÉLDÁK AZ ÖNTÉSZETI SZIMULÁCIÓ FOLYAMATÁRA ÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSÁRA

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

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

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

Szóbeli vizsgatantárgyak

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

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

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN

A BETON ZSUGORODÁSA A szilárduló beton a hidratáció, a száradás és egyéb belső átalakulások hatására zsugorodik. Ha a zsugorodás ébresztette

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

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

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

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

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Versenyző kódja: 26 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

CAD-CAM-CAE Példatár

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

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

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Mechanika II. Szilárdságtan

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

FAIPARI ALAPISMERETEK

Szivárgóvezetékek és aknák /3 sz. katalógus. Construcion Automotive Industry

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

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

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

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

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Ytong tervezési segédlet

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

Darupályák tervezésének alapjai

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

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

FAIPARI ALAPISMERETEK

Átírás:

A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás

Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet felhasználva számíthatók. Az axiális feszültség a nyomott szélső szálban: a húzott szélső szálban: A tangenciális feszültség a nyomott szélső száltól x távolságra lévő vízszintes metszetben (Zsuravszkij tétel felhasználásával):

A feszültségek eloszlása: A főfeszültségek (σ 1,2 ): főfeszültségi trajektóriák A megfelelőség ellenőrzése: f ck a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke, f ctd a beton húzószilárdságának tervezési értéke (f ctd =0,7f ctk )

Nyírásvizsgálat berepedt állapotban (II. feszültségi állapotban) Az ideális keresztmetszet súlypontján átmenő semleges tengely egyben a "dolgozó", azaz nyomott betonkeresztmetszet határa. - A repedéscsúcs alatt a nyírófeszültség eloszlása állandó. : átlagos nyírófeszültség V: nyíróerő z: belső erő karja - A repedéscsúcs felett a τ feszültségek eloszlása a σ feszültség eloszlásától is függ. Ha a σ feszültség eloszlása állandó, a τ feszültség eloszlása lineáris. Ha a σ feszültség eloszlása lineáris, a τ feszültség eloszlása másodfokú parabola. -A τ feszültségek teljes keresztmetszeten vett integrálja a keresztmetszetre ható V nyíróerővel egyezik meg.

A ferde metszet egyensúlyában résztvevő erők A nyírásra vasalatlan tartó nyírási teherbírása: A nyomott zónában a beton nyomóereje (F c ) és nyíróerő (V c ) adódik át; A repedés nem tökéletesen sík, emiatt a repedéssel párhuzamosan súrlódás jellegű erőt képes átadni, amelyet szemcsehatásnak nevezünk. A függőleges komponense (V A ) résztvesz a nyírási teherbírásban. A lerepedt betonfedés és a hosszanti betonacél erős alakváltozása is képes függőleges erőt átadni, amit csaphatásnak (V D ) nevezünk. Nagyságrend: V D <V A <V C

A nyomott betonöv nyírási teherbírása (V c ) b w : nyomott öv szélessége R t : beton húzási ellenállása z: belső erő karja

A csaphatás (V D ) Tönkremeneteli módok lereped a betonfedés V d2 a betonacél erős alakváltozást szenved A csaphatás mértéke:

A szemcsehatás (V A ) - az eltolódással szemben ellenállást fejtenek ki az adalék szemcséi; - a két test eltolódását gátolják a keresztező betétek; a szemcsehatás mértéke: N sl : húzóerő a hosszanti acélban A sl : a hosszanti acél keresztm. területe f sld : a hosszanti acél szilárdságának tervezési értéke

Nyírási vizsgálat teherbírási állapotban (III. feszültségi állapotban) A nyírási teherbírás rácsostartó analógia szerint A nyomott rácsrúdban keletkező erőt a betonnak, a húzott rácsrúdban keletkező erőt nyírásra vasalatlan tartó esetén a betonnak vagy a betonacélnak kell felvenni.

A betonacél lehet a húzott rácsrúddal párhuzamos, ami felhajlított vas vagy ferde kengyel. A ferde betonacél maximális fajlagos húzóerő értéke: A ferde betonacéllal felvehető maximális nyomóerő értéke a b = b max feltételből: Függőleges vasalás (kengyelek) alkalmazásával: (α = 90 )

Nyírás vizsgálata az Eurocode előírása alapján A mértékadó nyíróerő ábra meghatározása redukált nyíróerő: V Ed,red redukált nyíróerő, V Ed p d statikai vázon meghatározott nyíróerő, a teher tervezési értéke, d a tartó hasznos magassága.

A nyírási teherbírás ellenőrzése A keresztmetszetben méretezett nyírási vasalásra nincs szükség, ha: A keresztmetszetben méretezett nyírási vasalásra van szükség, ha: > Ekkor ki kell elégíteni a következő feltételeket:

A beton nyírási teherbírásának meghatározása A sl a vizsgált keresztmetszetben megfelelően lehorgonyzott hosszvasalás keresztmetszeti területe, melybe a tapadásos feszítőbetét is beszámítható. N Ed a vizsgált keresztmetszetben a külső terhekből és a feszítésből származó normálerő tervezési értéke (nyomás esetén pozitív). A c a beton keresztmetszeti területe

A nyírásra elhelyezett acélok teherbírása (általános esetben) (csak kengyelezés alkalmazásával)

A nyomott beton ferde rácsrúd teherbírása

A nyírási vasalás szerkesztési szabályai - A szükséges nyírási vasalás legalább 50%-át függőleges kengyelekkel kell kialakítani. - A nyírási vasalás fajlagos mennyisége: A nyírási vasalás minimális mennyisége: A nyírási vasalás maximális értéke:

- A nyírási acélbetétek maximális távolsága a hossztengely mentén mérve: kengyeleknél: felhajlított acélbetéteknél: - A kengyelszárak maximális keresztirányú távolsága 0,75d 600 mm lehet. A kengyelek lehetséges kialakítása:

Speciális nyírási problémák Ívhatás Ekkor a gerenda úgy viselkedik, mint egy ív, ahol a vonórúd az alsó húzott betonacél, a nyomott ív a gerenda betonja. Az ívhatást figyelembe kell venni magas gerendák, változó magasságú tartók esetén, erőbevezetési helyeken valamint támaszok környékén.

Változó magasságú tartók A belső erők sem lesznek vízszintesek, azaz lesz nyíróerő komponense. A nyíróerő módosítandó az alábbiak szerint: Ha a tartó magassága a tartó hossza mentén a nyomaték növekedésével csökken akkor pozitív előjel alkalmazandó, ha a nyomaték növekedésével nő, akkor negatív előjel alkalmazandó.

Az EUROCODE előírása szerint a nyomaték növekedésével növekvő keresztmetszet esetén a számításba veendő nyíróerő értéke: