5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u.

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

KÚPKERÉKPÁR TERVEZÉSE

A MAGYAR HIDAK EC SZERINTI MEGFELELŐSSÉGE

= 1, , = 1,6625 = 1 2 = 0,50 = 1,5 2 = 0,75 = 33, (1,6625 2) 0, (k 2) η = 48 1,6625 1,50 1,50 2 = 43,98

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

1. Alapadatok. 2. Teherfelvétel 1/23

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

III. Útmutató a támfaltervezési rajzfeladathoz

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

TARTÓSZERKEZETI ELLENİRZİ SZÁMÍTÁS ÉS MŐSZAKI LEÍRÁS

AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN

Technológiai tervezés Oktatási segédlet

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Dr. Móczár Balázs. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Előregyártott fal számítás Adatbev.

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése


Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

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

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása I. rész

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

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

e (t µ) 2 f (t) = 1 F (t) = 1 Normális eloszlás negyedik centrális momentuma:

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Egyedi cölöp vízszintes teherbírásának számítása

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

2. Rugalmas állandók mérése

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Súlytámfal ellenőrzése

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Csokonai és Losonczi utcákban támfalak építéséről

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

A hajlított fagerenda törőnyomatékának számításáról II. rész

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

STNA211, STNB610 segédlet a PTE PMMK építész és építészmérnök hallgatói részére

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Tartalomjegyzék a felszerkezet statikai számításához

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Hegesztett gerinclemezes tartók

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

TARTÓSZERKEZETEK II készítette: Halvax Katalin. Széchenyi István Egyetem

támfalak (gravity walls)

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

Műszaki leírás és erőtani számítás. Kerítésrendszerek Kft. Gabion kerítéstípusai és lakossági támfalai. Budapest, május

A mestergerendás fafödémekről

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

UTÓFESZÍTETT VASBETON LEMEZ STATIKAI SZÁMÍTÁSA

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez

SOFiSTiK talajmechanikai szoftverek valós projekt esetén - összehasonlítás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

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

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Gyakorló feladatok a 2. zárthelyihez. Kidolgozott feladatok

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Átírás:

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA Hogy az alépítény szerkezetét a felszerkezet által kitáasztottnak, avagy egyszerûen csak alul befogottnak tételezhetjük fel, a ne tudjuk eldönteni, ert a "B" táasz bizonyos értékben bizonyára egtáasztja a felszerkezeten keresztül az "A" hídfõ ennek pontos nagyságát ne lehet egbecsülni. Viszont kitáasztottság esetén nyugali, befogás esetén aktív földnyoással kellene száolnunk. Hogy ezt a gordiuszinak tûnõ csoót átvágjuk, egy köztes egoldást választunk: A hídfõt kitáasztottna vesszük, de feltételezzük, hogy ielõtt a nyugali földnyoás kialakulhatna, a hídfõ a felszerkezettel együtt kissé elozdul. E födnyoást a nyugali és az aktiv földnyoások szátani közepével vesszük figyelebe. A hídfõ felenõ fala és az alaptest kapcsolat ellenõrzésekor azonban a nyugali földnyoással száolunk. Az elcsúszásvizsgálat száításakor az alaptestre ható passzív földnyoás értékét a felsõ 1.00 talaj figyelebevétele nélkül állapítjuk eg. sia felület δ 0 ϕ talaj 30 f' 1.17 f'' 8.9 ϕ talaj λ a tan5 λ ny λ a λ átlag λ átlag 0. e' ny λ átlag γ talaj f' e' ny 8.78 kn e'' ny λ átlag γ talaj f'' e'' ny 6.17 kn g' ny e' ny l A.fal g' ny 70. kn g'' ny e'' ny l A.fal g'' ny 97. kn A földnyoás: E ny ( f'' f' ) g' ny g'' ny E ny 01 kn g' ny g'' ny Reakcióerõ felszerkezeten: R E.fent ( f'' f' ) R E.fent 757 kn 6 g' ny g'' ny Reakcióerõ a talajsíkon: R E.lent ( f'' f' ) R E.lent 16 kn 6 a táadáspont helye az alaptest alsó síkjától: e' ny e'' ny k föld ( f'' f' ) k föld.67 3e' ny e'' ny Az alaptest elcsúszni akarásakor keletkezõ passzív földnyoás: λ p 1.00 e' p λ p γ talaj 0.00 e' p 0 kn e'' p λ p γ talaj.0 e'' p 36.7 kn g' p e' p l A.at g' p 0 kn g'' p e'' p l A.at g'' p 9 kn E A.p.0 g' p g'' p E A.p 300 kn / 53

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5.1. A talajfeszültségek eghatározása: (Minden teher alapértékén szerepel). 5.1.1. A talajfeszültségek eghatározása annak feltételezésével, hogy a járûteher épp a híd elõtt van, tehát a többlet földnyoás ár jelentkezik. F függ.a1 b híd G A.fal l A.fal G A.föld G A.at l A.at F függ.a1 5163kN M talajf.a1 b híd G A.fal l A.fal 0.77 E ny k föld R E.fent ( f'' f' ) G A.atl A.at 0 e h h A.fal h A.at G A.föld l A.at 1.8 M talajf.a1 kn Az alaptest geoetriai jellezõi: A at.a b A.at l A.at A at.a.00.00 3 l A.at b A.at I at.a 1 I at.a 110.9 A talajfeszültség: F függ.a1 M talajf.a1 b A.at kn σ talaj.ax.a1 1.3 σ talaj.ax.a1 166 A at.a I at.a F függ.a1 M talajf.a1 b A.at kn σ talaj.in.a1 1.3 σ talaj.in.a1 139 A at.a I at.a A talaj egengedett feszültsége: σ talaj.eng = c 1 c σ H.talaj 1 t takarás c 1 = 109.9 103.83 t takarás Bf 101.80Bf t takarás 5.08 1 t takarás c 1 c 1.0 b A.at 0.69 => c 1.153 l A.at σ talaj.eng c 1 c σ H.talaj σ talaj.eng 19 kn σ talaj.ax.a1 166 > kn MEGFELEL 3 / 53

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5.1.. A talajfeszültségek eghatározása annak feltételezésével, hogy a járûteher ár a hídon van. F függ.a b híd G A.fal l A.fal G A.föld G A.at l A.at k rend R A.j F függ.a 593kN M talajf.a b híd M talajf.a 1017kN G A.fal l A.fal E ny k föld R E.fent ( f'' f' ) k rend R A.j 0.77 e h h A.fal h A.at G A.at l A.at 0 G A.föld l A.at 1.8 A talajfeszültség: F függ.a M talajf.a b A.at kn σ talaj.ax.a 1.3 σ talaj.ax.a 08 A at.a I at.a F függ.a M talajf.a b A.at kn σ talaj.in.a 1.3 σ talaj.in.a 13 A at.a I at.a A talaj egengedett feszültsége: σ talaj.eng = c 1 c σ H.talaj 1 t takarás c 1 = t takarás 5.08 1 t takarás c 1 c 1.0 b A.at 0.69 => c 1.153 l A.at σ talaj.eng c 1 c σ H.talaj σ talaj.eng 19 kn kn σ talaj.ax.a 08 > MEGFELEL / 53

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5.. Stabilitásvizsgálat: Igazolni kell az Ahol: F F ( ) - Felúszás ( ) k feltétel teljesülését az alábbi esetekre: - Kiborulás - Elcsúszás - F(-) a stabilizásló erõknek vagy hatásoknak a egfelelõ biztonsági (csökkentõ) tényezõvel szorzott értéke, - F(+) az állékonyság ellen ható erõknek vagy hatásoknak a egfelelõ biztonsági (növelõ) tényezõvel szorzott értéke. A teljesítendõ feltétel: k 1. 5..1. Elcsúszásvizsgálat: 5..1.1. Elcsúszás vizsgálat annak feltételezésével, hogy a járûteher épp a híd elõtt van, tehát a többlet földnyoás ár jelentkezik. e h h A.fal h A.at A csúsztatóerõ: T Cs E ny R E.fent T Cs 151 kn A stabilizáló erõ: T stab.1 F függ.a1 tan δ súrl E A.p T stab.1 81 kn T stab.1 k k 1.8 > 1. MEGFELEL T Cs 5..1.. Elcsúszás vizsgálat annak feltételezésével, hogy a járûteher ár a hídon van. A csúsztatóerõ: T Cs 151 kn A stabilizáló erõ: T stab. F függ.a tan δ súrl E A.p T stab. 578 kn 5... Felborulás-vizsgálat: T stab. k k 1.67 > 1. MEGFELEL T Cs 5...1. Felborulás-vizsgálat annak feltételezésével, hogy a járûteher épp a híd elõtt van, tehát a többlet földnyoás ár jelentkezik. e h h A.fal h A.at A borító nyoaték: M B E ny k föld M B 7366 kn A stabilizáló nyoaték: M stab.1 b b A.at híd.00 G A.at l A.at G A.föld l A.at.00 M stab.1 1371 kn M stab.1 k k 1.80 > 1. MEGFELEL M B 5... Felborulás-vizsgálat annak feltételezésével, hogy a járûteher ár a hídon van. A borító nyoaték: M B 7366 kn A stabilizáló nyoaték: M stab. b b A.at híd.00 G A.at l A.at G A.föld l A.at.00 k rend R A.j.00 M stab. 181 kn M stab. k k.01 > 1. MEGFELEL M B 5 / 53

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 5.3. A hídfõ alaptestjének éretezése: A hídfõ alépítényének tervezésekor a felenõfalat alul az alaptestbe befogottnak tekintjük, a felszerkezet kitáasztó hatásától eltekintünk, ert annak értéke bizonytalan. A értékadó nyoaték a befogási keresztetszetben: sia felület δ 0 ϕ talaj 30 f' 1.17 f'' 7.9 λ ny 0.5 e' ny. λ ny γ talaj f' e' ny. 10.53 kn e'' ny. λ ny γ talaj f'' e'' ny. 65.61 kn g' ny e' ny. l A.fal g' ny 8. kn g'' ny. e'' ny l A.fal g'' ny. 97. kn A földnyoás: E ny. f'' f' g' ny g'' ny. E ny. 1780 kn a táadáspont helye az alaptest alsó síkjától: e' ny. e'' ny. k föld. f'' f' 3e' ny. e'' ny. k föld..3 h A.fal h A.at M M axe ny. k föld. 1.μ vb k rend e h h A.fal h A.at 1.E ny. k föld. M M 8 kn 5.3.1. Ellenõrzés teherbírási határállapotban (MSZ-07 306/-90 T) - a beton határfeszültségei: σ bh5 17.5 N σ hh5 1.9 N Az alkalazott vasalás: A iniális vasennyiség: A in 0.0015v A.fal l A.fal A in 1000 A betonfedés: u b 6c A hasznos agasság: h h v A.fal u b h h 90 -átérõ: d s 0 -a betonacélok távolsága: t s 100 -a betonacélok száa: n eff 80 d s π -a vasfelület: A s.eff n eff A s.eff 5133 6 / 53

statikai száítás Tsz.: 51.89/506 A keresztetszet nyoatéki teherbírása képlékeny állapotban A seleges tengely helye A s.eff σ sh x III x III 75. l A.fal σ bh5 x 0 ξ 0 v A.fal x 0 0 A határnyoaték: >x III, a betonacél egfolyik x III M H l A.fal x III σ bh5 h h M H 95kN > M M 8kN Megfelel. 5.3.. Nyírásvizsgálat (MSZ-07 306/-90 T) A értékadó nyíróerõ: T M A nyírási határerõ alsó értéke: R E.lent T M 16kN T Ha 0.6v A.fal l A.fal σ hh5 T Ha 910 kn T M 16kN < T Ha 910kN Tehát nyírási vasalás ne szükséges. 7 / 53