TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2010.04.16.



Hasonló dokumentumok
Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Anyagok jellemzői 3. Dr. Józsa Zsuzsanna április 11.

YTONG építési rendszer elemei

Kilökı rendszer funkciója. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Kilökı rendszerek

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Hídépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus

LOGO. Tartószerkezet-megerősítési elvek és módszerek. Dr. Sajtos István BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

Használhatósági határállapotok

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

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

TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS STATIKAI SZÁMÍTÁS MENETE

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek kialakításának törvényi háttere

CAD-CAM-CAE Példatár

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Vállalkozásfinanszírozás

N.III. Vasbeton I. T7. Oszlopok III. Külpontosan nyomott oszlop oldal

Gépelemek Csavarorsós emelő tervezése Lapszám: 1. ADATOK: Dátum: Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Cölöpözési technológiák

Hilti HIT-HY 150 MAX betonacéllal

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Nyomott - hajlított fagerenda szilárdsági méretezése ~ egy régi - új megoldás

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

FUX. A környezetbarát megoldás, kétszeres energiaátvitel a FUX zrt által gyártott új típusú vezetékeken

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

Az új Flex-Block lábazatrendszer

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

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

DU.IT14N Földbe rejtett motor

16. mérés Erő, nyomaték, gyorsulás mérése

1. Eset-kontroll vizsgálatok nem megfelelően kivitelezett kontroll szelektálása

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Funkcionális függés, normál formák

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

CAD-CAM-CAE Példatár

Tartalomjegyzék. Tartalom 1/16

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Adókötelezettség 1.

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Számítógépes vírusok

KOMPLEX TERVEZÉS TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ 1. félév

A cölöpök definiciója

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

Elhelyezési és kezelési tanácsok

Z Á G A N U D

Beszivárgás számítás Budafok térségében. Készítette: Bódi Anita okl. építőmérnök, levelezős doktorandusz Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

Párhuzamos programozás

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

FELVONÓKÖTELEK et t mer is k rmé e T

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

DRB. Szivattyúk speciális ötvözetből. Általános jellemzők

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

EPER E-KATA integráció

Emelőberendezések. 3. sz. katalógus

A kézbesítés rajtunk is múlik

Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos

Tartószerkezeti mőszaki munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány, Középülettervezési Tanszék

Díszkerítés elemek alkalmazási útmutatója

Közvetett szervo működtetésű 2/2-utú mágnesszelepek Típus: EV220W 10 - EV220W 50

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: Pke A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. VIZSY LÁSZLÓ, DR. KELEMEN OTTÓ, DR. BODNÁR SZABOLCS, DR. BÁTORFI JÓZSEF

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT

Szakmérnöki kurzus. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Vigh László Gergely

Födémszerkezetek megerősítése

Hiab rönkfogók és hulladékrakodó kanalak

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár IGÉNYBEVÉTELEK

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: től)

7. előad. szló 2012.

Átírás:

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2010.04.16.

NEM FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK Beton Nagy nyomószilárdság kis húzószilárdság Vasbeton: Nyomás beton Húzás acélbetét Terhelés hatására a tartó megreped - repedéstágasság A beton km egy részét nem tudjuk kihasználni Nagy szilárdságú betonacélok gazdaságosan nem használhatók. Nagy szilárdság kihasználásához nagy nyúlások tartoznának

Feszítés célja: FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A beton km jobb kihasználása külsı nyomóerı mőködtetése a tartóra A betonban keletkezı húzófeszültségek kiiktatása

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK Az olyan szerkezetek amelyek anyagának húzószilárdsága zérus, hajlítást nem tudnak felvenni. (hajlítónyomaték húzófeszültség) Ha a hajlítónyomatékkal együtt nyomóerı is hat a km-re akkor a hajlítás és a nyomás együttesen a km-en belül mindenhol nyomást eredményezhetnek. boltváll feletti leterhelı falazat Gótikus katedrális támpillér felette szobor - leterhelés

A FESZÍTÉS ALAPGONDOLATA nyomatéki teherbírás nı ha a keresztmetszetet bizonyos nagyságú nyomóerı terheli. a külsı nyomóerı jelenléte sok esetben növeli a tartó teherbírását

A FESZÍTÉS ALAPGONDOLATA A feszítés alapgondolata - az elızıekben leírt példák. A feszítés azonban nem külsı erı! A feszítés a km-ben belül létrehozott saját-feszültségállapot. saját-feszültségállapot : a szerkezetben terheletlen állapotban is vannak feszültségek

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A feszítés a keresztmetszeten belül létrehozott saját-feszültségállapot. A vasbeton szerkezetekben úgy tudunk létrehozni saját-feszültségállapotot, hogy a behelyezett acélt megfeszítjük, ez az acél megnyúlását és a beton összenyomódását eredményezi. Erre a feszültségállapotra szuperponáljuk a tartó hajlításból származó feszültségeit. Mindezekbıl azt gondolhatnánk, hogy a vasbeton tartószerkezetek teherbírását az acélbetétek megfeszítése növeli. EZ AZONBAN NEM ÍGY VAN!

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A vb. szerkezetek teherbírását az acélbetétek megfeszítése (általában) nem növeli meg. Miért? Normálisan vasalt tartó hajlítási teherbírása, függ: az acélbetét folyási feszültségétıl, Az acélbetétek km-i területétıl Belsı erık karjától M Rd = Feszített tartó esetén ugyanez a helyzet: z A s f yd M Rd = z A p s f p yd

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A vasbeton tartószerkezetek feszítésének az oka: a tartó repedésmentességének biztosítása ill. a repedéstágasság csökkentése a lehajlások, alakváltozások csökkentése A tartó méreteit gyakran nem a teherbírás kimerülése, hanem a lehajlás vagy a repedéskorlátozás határozza meg,ezért a feszítés alkalmazásával vékonyabb karcsúbb szerkezetek készíthetık, mint feszítés nélkül. Repedésmentes tartó kialakításával a folyadékzárás is biztosítható, a költséges szigetelés elhagyható

A feszítés elınyei: FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A feszített szerkezetek betonja repedésmentessé tehetı, vagy tetszıleges elıre megadott mértékre korlátozhatók. Tehermentesítés után a repedések záródnak. karcsúbb szerkezetek alakíthatók ki (azonos körülmények között) a tartó önsúlya ~10-15%-al csökkenthetı. Az acél tömege csökkenthetı ~40-60%-al, nagy szilárdságú acélok alkalmazása miatt A beton teljes vagy csaknem teljes km-e, részt vesz a teherviselésben, nagyobb szilárdágú beton, kisebb önsúly. Alakváltozás (lehajlás) jelentısen kisebb ~60-70 %-al

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK nagyobb fesztávok áthidalhatók nyírási teherbírás nı Feszítéskor tulajdonképpen anyagvizsgálatot is végzünk, mert a szerkezetben a feszítıerı ráengedésekor lépnek fel a legnagyobb feszültségek. Az acélban a hasznos teher hatására fellépı feszültség a folyási határhoz viszonyítva igen kis mértékben változik, ez az ismételt és dinamikus terhek szempontjából elınyös

FESZÍTETT VASBETON A feszítés hátrányai: SZERKEZETEK bonyolultabb technológia szükséges a feszítés végrehajtásához, nagyobb szakértelem, bonyolultabb felszerelés szükséges a szerkezetek kialakításához plasztikus tartalékok kisebbek számítása bonyolultabb (számítógépes programok) építési költség (egységnyi tömegre vonatkoztatva drágább) ridegtörés veszélye fennáll, a tartón a törést okozó teher viszonylag nagy hányadáig repedésmentes ill. a feszítıpászma szakadónyúlása a betonacélénaál kisebb (egy részét a feszítés felemészti)

Felhasznált anyagok: A feszítéshez nagyszilárdságú feszítıpászmát alkalmaznak pl. feszítıpászma Fp-100/1770 R 2 ahol az elsı szám a km területe mm 2 -ben a második a névleges szakítószilárdság R 2 kis relaxáció f yk 1540N/mm 2 f yd 1339N/mm 2 Az acélok rugalmassági modulusa alig függ a szilárdságtól a szilárdság kihasználásához az acélban nagy nyúlást kell elérni (σ=e ε, Hooke törvény), ha az acélt nem feszítenénk meg akkor a nagy acélnyúlásokhoz, nagy betonrepedések tartoznának. Tehát a feszítés egyik célja az acél nagy szilárdságának kihasználása A feszültségveszteségek nagysága min.~180-200n/mm 2 lágyvasbetétet nem érdemes megfeszíteni

Felhasznált anyagok: Beton is nagyszilárdságú legyen min C25 de inkább C35 C40: - nagyobb az Eceff alakváltozási tényezı - kisebb a kúszása - alkalmasabb helyi igénybevételek felvételére nagyobb a nyomott betonöv (nyomóerı van a szerkezetben) nagyobb a betonrész nyomatéki teherbírása nagyobb a tartó merevsége kisebb a tartó lehajlása és nagyobb a beton által felvehetı nyíróerı nagysága

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A feszítési veszteségek nagy része, a feszítési feszültségtıl független. Ezért célszerő a feszítéshez minél nagyobb szilárdságú, minél jobban megfeszíthetı acélt használni, mivel így a feszültségveszteségek után maradó u. hatásos feszültségi veszteség nagyobb. feszítıpászma Fp-100/1770 R 2

FESZÍTETT VASBETON SZERKEZETEK A feszültségveszteségek nagysága min.~180-200n/mm 2 lágyvasbetétet nem lehet megfeszítés során a külsı teher mőködése elıtt olyan sajátfeszültségi állapotot hozunk létre amely biztosítja a tartó elınyös viselkedését. A kezdeti feszítési feszültség azonban az idı elırehaladtával különbözı hatások következtében csökken. A legfıbb feszültségveszteségeket: az acél relaxációja a beton kúszása a beton zsugorodása okozza.

FESZÍTÉSI ELJÁRÁSOK Utófeszített szerkezet: Tapadóbetétes a kábelüreget utólag kiinjektálják Véglehorgonyzásos a feszítıelemek csak a végeiken vannak a betonhoz rögzítve. szabadkábeles tartók belsıkábeles v. csúszóbetétes szerkezet elıfeszítés: magasépítés utófeszítés: hídépítés

Elıfeszítés: FESZÍTÉSI ELJÁRÁSOK Az acélbetéteket megfeszítjük, és ebben az állapotban végeit a feszítıpadhoz rögzítjük, majd bebetonozzuk. A beton megszilárdulása után a rögzítést feloldjuk, a betonacél igyekszik visszanyerni eredeti hosszát, de a megszilárdult beton és az acél közötti kapcsolat ezt megakadályozza, így a betonra nyomás adódik át. Utófeszítés: a betonozáskor a betonban kábelüreget képzünk ki és abba helyezzük el a feszítési acélbetéteket A feszítıbetéteket a megszilárdult betonra támaszkodó eszközökkel feszítjük meg, majd azokat a végükön a betonhoz rögzítjük, lehorgonyozzuk. A feszítés lényege tehát az, hogy a betont a külsı teher fellépte elıtt hozzuk a kívánt feszültségállapotba.

Feszültségveszteségek Elıfeszített és utófeszített szerkezetben egyaránt létrejövı feszültségi veszteségek származnak: A beton rugalmas összenyomódásából A beton kúszásából A beton zsugorodásából Sokszor ismétlıdı teher esetén maradó alakváltozásból acél relaxációjából

Feszültségveszteségek Elıfeszített tartó esetén: A feszítıpad és a feszítıbetét hımérsékletkülönbségébıl adódó feszítési veszteség Utófeszített tartó esetén: súrlódási ékcsúszási veszteség