ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.



Hasonló dokumentumok
A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

NAGY TARTÓSSÁGÚ BETON TERVEZÉSÉNEK NÉHÁNY KÖVETELMÉNYE

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Beton-nyomószilárdság nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője

A beton nyomószilárdságának vizsgálata az MSZ 4798:2004 szerint

A BETONSZILÁRDSÁG ÉRTELMEZÉSE

Nyomószilárdsági osztályok és a beton jellemzése nyomószilárdság szerint az MSZ EN 206 és MSZ 4798 szabványok alapján

NAGYTARTÓSSÁGÚ BETON TERVEZÉSÉNEK NÉHÁNY KÖVETELMÉNYE

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

e-ut :2011 (ÚT )

Aki ezt a 100 diakockát végigolvassa, egyrészt minden tiszteletet megérdemel, másrészt arról tájékozódhat, hogy az AC 50 (H) jelet viselő magyar

Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

A beton korai szilárdságának meghatározása kötéshő mérésével Vigh Botond A-HÍD Zrt.

előadás Falszerkezetek

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

A beton kúszása és ernyedése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

A betonok összetételének tervezése

BETONSZILÁRDSÁG Nyomószilárdság vizsgálat roncsolásos módszerrel

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, május 27.

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELŐREGYÁRTOTT FINOMBETON BURKOLAT KONSZIGNÁCIÓS TERVLAPOK

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szerkezeti faanyag szilárdsági vizsgálata

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

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

Az MSZ :2004 számú, új magyar betonszabványról

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZÁMÍTÁS A KEREKEGYHÁZA, PARK U. HRSZ.: 2270/3 ALATT LÉTESÜLŐ ÓVODA BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP SZEPT.-OKT. XIX. ÉVF SZÁM

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban február 17.

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

OC-GÖRBE, MŰKÖDÉSI JELLEGGÖRBE, ELFOGADÁSI JELLEGGÖRBE

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

A BETONTERVEZÉS LÉNYEGES PONTJAI AZ ÚJ BETONSZABVÁNY ALAPJÁN

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE

A BETON KONZISZTENCIÁJA

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe

VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Homlokzati burkolókövek hőterhelése. Dr. Gálos Miklós Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Biró András


3

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

Si-Ma Bt Budapest, Huszti út 21.

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77)

3917/ Mu Szakértői Állásfoglalás rész: Kábelelhelyezés kábelhágcsón

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Térfogati fajlagos felület és (tömegi) fajlagos felület

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

AZ MMK TERVDOKUMENTÁCIÓ HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Beton - Concrete. Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban

Élet az MSZ EN után (MSZ EN ISO ) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Függelék: F1 Acélszerkezeti termékek. F1.1 Melegen hengerelt I- és H-szelvények F1.2 Zártszelvények

A MÁV Zrt. felsővezetéki alapszámításainak modernizálása (61. sz. melléklet)

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Átírás:

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy régmúlt idők beton szilárdsági összefüggéseit, vagy régi tervrajzok beton szilárdsági jeleit kell értelmeznünk. 2

A régi beton szilárdsági értékek mai értelmezése nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a méretezés módja, a biztonság fogalma, a vizsgálati módszer, a jellemző érték számításának módja, tehát a számértékek mögött álló feltételek az utóbbi 60 év alatt többszörös változáson mentek keresztül. 3

Elfogadási valószínűség: 50 %, alulmaradási hányad: 2,28 %, alulmaradási tényező: 2,0 Elfogadási valószínűség: 50 %, alulmaradási hányad: 5,0 %, t > 40 alulmaradási tényező: 1,645 Elfogadási valószínűség: 70 %, alulmaradási hányad: 5,0 %, λ 15 alulmaradási tényező: 1,48 Előírás érvényének év száma 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 Közúti Hídszabályzat 1956 R m,200,vegyes /σ bh = 2,20 2,85 Feszített szerk.: 2,45 3,10 R m,200,vegyes /σ bh = 2,0 2,35 R m,200,vegyes/σ bh = 2,0 s = 0,15 R m R k,200,vegyes = 0,7 R m,200,vegyes R k,cyl,vegyes /σ bh = = 1,38 1,58 R k,cyl,vegyes /σ bh = 1,25 1,45 R k,200,vegyes = 0,75 R m,200,vegyes R k,vegyes = R m,vegyes - k t s Ø150 300 mm és 150 mm, víz alatti tárolás fc k,cyl,víz alatt /f cd = 1,50, ill. 1,77 1950 1945 200 mm, vegyes tárolás Ø150 300 mm és 150 mm, vegyes tárolás Előírások sorszáma 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Elfogadási valószínűség: 50 %, alulmaradási hányad: 2,28 %, alulmaradási tényező: 2,0 Elfogadási valószínűség: 50 %, alulmaradási hányad: 5,0 %, t > 40 alulmaradási tényező: 1,645 Elfogadási valószínűség: 70 %, alulmaradási hányad: 5,0 %, λ 15 alulmaradási tényező: 1,48 Előírás érvényének év száma 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 Közúti Hídszabályzat 1956 R m,200,vegyes /σ bh = 2,20 2,85 Feszített szerk.: 2,45 3,10 R m,200,vegyes /σ bh = 2,0 2,35 1951 1977 s = 0,15 R m 200 mm, vegyes tárolás Ø150 300 mm és 150 mm, vegyes tárolás Előírások sorszáma 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 R m,200,vegyes/σ bh = 2,0 1982 R k,200,vegyes = 0,7 R m,200,vegyes 2002 R k,cyl,vegyes /σ bh = = 1,38 1,58 R k,cyl,vegyes /σ bh = 1,25 1,45 R k,200,vegyes = 0,75 R m,200,vegyes R k,vegyes = R m,vegyes - k t s Ø150 300 mm és 150 mm, víz alatti tárolás fc k,cyl,víz alatt /f cd = 1,50, ill. 1,77

1951-1977 A próbatestek 200 mm méretű kockák voltak, amelyeket vegyesen tároltak. A betont a nyomószilárdság átlag értékével kellett minősíteni és jelölni, kp/cm 2 -ben. Példa a beton jelére: B 280 1977-1982 A próbatestek 200 mm méretű kockák voltak, amelyeket vegyesen tároltak. A betont már a nyomószilárdság jellemző értékével kellett minősíteni, de a beton jelében még a nyomószilárdság átlag értékét kellett szerepeltetni, kp/cm 2 -ben. Példa a beton jelére: B 280. A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, az alulmaradási hányad: 2,28 % Az alulmaradási tényező értéke 1977-1980 között: 2,0 Az alulmaradási tényező értéke 1980-1982 között: ha t >40, akkor 1,645 6

7

8

1982-2002 A próbatestek Ø150 300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű kockák voltak, amelyeket vegyesen tároltak. A beton nyomószilárdságát a vegyesen tárolt Ø150 300 mm méretű hengerek nyomószilárdságának jellemző értékével kellett minősíteni és jelölni, N/mm 2 -ben. Példa a beton jelére: C 25 A beton jellemző értékét az R k,vegyes = R m,vegyes k t s összefüggéssel kellett meghatározni. A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, az alulmaradási hányad: 5,0 %, az alulmaradási tényező értéke: ha t >40, akkor 1,645 9

10

2002-től napjainkig A próbatestek Ø150 300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű kockák, amelyeket végig víz alatt tárolnak. Az európai szabványoknak megfelelően a beton nyomószilárdságát a végig víz alatt tárolt Ø150 300 mm méretű hengerek, illetve 150 mm méretű kockák nyomószilárdságának jellemző értékével kell minősíteni, és ezek tört vonallal elválasztott értékével kell jelölni, N/mm 2 -ben. 2004 óta (MSZ 4798-1:2004) Magyarországon a próbatestek vegyes tárolás is megengedett, de a szilárdság vizsgálati eredményeket át kell számítani. Példa a beton jelére: C20/25 Az európai szabványokban a beton nyomószilárdsága jellemző értékének és átlag értékének kapcsolatát többféle, módon fejezik ki: Az Eurocode-2 méretezési szabvány szerint: f ck,cyl = f cm,cyl 8; az európai betonszabvány ny (MSZ EN 206-1) szerint: kezdeti gyártás esetén: f ck = f cm 4( C55/67 osztály esetén: f ck = f cm 5); folyamatos gyártás esetén: f ck = f cm λ s, (ha n = 15, akkor λ = 1,48). Az európai betonszabvány ny szerint (MSZ EN 206-1) a meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 70 %,% az alulmaradási hányad: 5,0 %, az alulmaradási tényező értéke, ha λ 15, akkor 1,48 11

12

55 m ~30 m 4. sz. metró, Szent Gellért tér és Fővám tér közötti alagút, 2011. február 28. 13

Számos irodalmi közlemény foglalkozik a nyomószilárdság átszámításával 14

Magyarországon: Dr. Palotás László professzor 1980-ban írta (Mérnöki szerkezetek anyagtana 3., Akadémiai Kiadó): A kutatók egy mindenesetre nagyobbik része általában azt a megállapítást tette (Burchartz, Graf, Gehler, Bauschinger, Föppl, Wästlund, Wright, Voellmy és mások), hogy csökken kkenő élhosszúságú próbakock bakockákhozkhoz ugyanolyan betont és vizsgálati körülményeket feltételezve növekvő törőszilárdság értékek tartoznak. Szintén dr. Palotás László 1980-ban megjelent könyvében olvasható: 15

R m,cube,200,h = 310 kg/cm 2 34 A Schmidt-kalapáccsal meghatározott R m,cube,200,h = 310 kg/cm 2 feltételt teljesítő B 300 jelű beton a mai értelemben vett (EN 206-1 szerinti) C20/25 vagy C35/45 nyomószilárdsági osztálynak felel meg? Két diakockával előbb láttuk, hogy német vélemény szerint: B 300 B 25 C20/25 Megjegyzés: B 25 a 300 kg/cm 2 (kp/cm 2 ) átlagos nyomószilárdságú, 25 N/mm 2 jellemző értékű (5 %-os küszöbszilárdságú) beton egykori (1978-2002) német jele. 16

MSZ EN 13791:2007 f ci,cyl = 24,3 N/mm 2 34 f R = 1,73 R 34,5 A Schmidt-kalapáccsal meghatározott R m,cube,200,h = 310 kg/cm 2 feltételt teljesítő B 300 jelű beton a mai értelemben vett (EN 206-1 szerinti) C20/25 vagy C35/45 nyomószilárdsági osztálynak felel meg? Az MSZ EN 13791:2007 szabványbeli alapgörbe szerint az R = 34 visszapattanási értékhez f ci,cyl = 24,3 N/mm 2 f cm,cyl = 24,3 N/mm 2 átlagos nyomószilárdság tartozik. Ebből a nyomószilárdsági osztály az Eurocode 2 szerint (f ck = 24,3-8 = 16,3): C16/20, ill. az MSZ EN 206-1 szerint (f ck = 24,3-4 = 20,3): C20/25 17

18

Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságok 19

Az előzőekben bemutatott összefüggéseket a kutatók összehasonlító kísérletek eredményei alapján írták fel, következésképpen azok fizikai tartalmat fejeznek ki, ezért ezek az összefüggések kizárólag az R m vagy f cm jelű átlagos nyomószilárdságok kapcsolatának kifejezésére alkalmasak, és teljesen alkalmatlanok a különböző időszakonkénti nyomószilárdságok jellemző értékének közvetlen átszámítására, hiszen az átlagos nyomószilárdságok viszonyát az alulmaradási tágasság (t n s, illetve λ n s) eltorzítja. Tehát a fenti összefüggésekbe R m helyett egyszerűen R k -t, vagy f cm helyett egyszerűen f ck -t írni nem szabad, mert akkor ezek az összefüggések elvesztik érvényüket. (Sajnos erre a körülményre az MSZ 4798-1:2004 szabvány nincs tekintettel.) 20

Ebben a táblázatban látható, hogy a miként határoztam meg az 1982 előtti nyomószilárdsági osztálynak (például B 280 és B 400) megfelelő 1982-2002 között érvényben volt (C R k,cyl,h ) és 2002 óta érvényes (C f ck,cyl /f ck,cube ) nyomószilárdsági osztályt az előzőekben bemutatott összefüggések segítségével. 21

Ebben a táblázatban látható, hogy a miként határoztam meg a 2002 óta az Eurocode 2 szerint érvényes (C f ck,cyl /f ck,cube ) nyomószilárdsági osztálynak (például C16/20 és C25/30) megfelelő 1982 előtti (B R m,cube,200,h ), az 1982-2002 között érvényben volt (C R k,cyl,h ) és a 2002 óta az MSZ EN 206-1 szabvány szerint érvényes (C f ck,cyl /f ck,cube ) nyomószilárdsági osztályt az előzőekben bemutatott összefüggések segítségével. 22

Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése 23

Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése Eurocode 2 MSZ EN 206-1 Például az egykori B 400 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 20 nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá a mai Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti legalább C20/25, illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti legalább C25/30 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg. Vagy másképp, az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti C25/30, illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 25 nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá az egykori legalább B 24 400 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Például az egykori B 400 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 20 (és legfeljebb C 25) nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá a mai Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti legalább C20/25 (és legfeljebb C25/30), illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti legalább C25/30 (és legfeljebb 25 C30/37) nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Vagy például, az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti C25/30, illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 25 (és legfeljebb C 30), nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá az egykori legalább B 400 (és legfeljebb B 500), nyomószilárdsági osztályú beton 26 átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése Eurocode 2 MSZ EN 206-1 E táblázat segítségével az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) 1:2010) méretezési szabvány és az MSZ EN 206-1:2002 betonszabvány az alulmaradási tágasságra vonatkozó, eltérő felfogásának következménye is érzékelhető. Ha az Eurocode 2 alapján készített tervdokumentáció szerint valamely szerkezet elkészítéséhez például C25/30 nyomószilárdsági osztályú betonra van szükség, akkor a betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 minőségben kell elkészíteni ahhoz, hogy a tervezett és a gyártott beton átlagos nyomószilárdsága egymásnak megfeleljen. Ha a gyárt rtó ezt nem veszi figyelembe, és a betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti C25/30 minőségben szállítja, akkor azt át fogja tudni adni, ha az átadás-átvételi eljárás során a beton átlagos nyomószilárdságából a nyomószilárdsági osztályt az MSZ EN 206-1:2002 betonszabvány szerint számítják ki, de nehézségei lesznek, ha a nyomószilárdsági osztály meghatározását a beruházó vagy a tervező az Eurocode 2 méretezési szabvány felfogásában követeli meg. 27 Ennek következményei ellen szerződéskötéskor kell védekezni.

Köszönöm m szépen a megtisztelő figyelmüket ket 28