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

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

Vasbeton födém átlyukadási teherbírásának számítása az EC2 szerint

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

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

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

STRENG s.r.o. Vasbeton konzol. Geometria: szélesség b K = 50,0 cm mélység t K = 45,0 cm magasság h K = 57,0 cm

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

Dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

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

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

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

1. A vasbetét kialakításának szabályai. 1.1 A betétek közötti távolság

Schöck Isokorb T D típus

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Schöck Isokorb D típus

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

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

= 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

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

Építészeti tartószerkezetek II.

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

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

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

TARTÓSZERKEZETEK II. Vasbetonszerkezetek

Schöck Isokorb T K típus

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

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Schöck Isokorb K típus

Hegesztett gerinclemezes tartók

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

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata -

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

EC4 számítási alapok,

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

TŰZ HATÁSA Lublóy Éva

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

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

HIT-RE 500 V3 ragasztóhabarcs rendszer

Schöck Isokorb K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

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

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

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

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

Szabó Ferenc, dr. Majorosné dr. Lublóy Éva. Fa, vasbeton és acél gerendák vizsgálata tűz hatására

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation - építési termék rendelet) III. melléklete alapján

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

NAGY TARTÓSSÁGÚ BETON TERVEZÉSÉNEK NÉHÁNY KÖVETELMÉNYE

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Kéttámaszú gerenda vasalása

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

E-gerendás födém tervezési segédlete

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült.

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

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

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Átírás:

Vasbeton kéttámaszú tartó MSZ EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tőzteherre Geometria: fesztáv l = 6,00 m tartó magassága h = 0,60 m tartó szélessége b = 0,30 m tartó önsúlya g 0 = h*b*25,0 = 4,50 kn/m egyéb állandó teher g 1 = 20,50 kn/m állandó összteher g k = g 0 + g 1 = 25,00 kn/m hasznos teher q k = 15,00 kn/m tüzállósági hatérték követelmény: R90 környezeti besorolás: XC1 tervezett élettartam: 50 év Beton = GEW("Beton/EC"; Bez; ) = C25/30 f ck = TAB("Beton/EC"; fck; Bez=Beton) = 25,00 N/mm² Acel = GEW("reinf/steel"; Name; ) = 500 S f yk = TAB("reinf/steel"; βs; Name=Acel) = 500 N/mm² Biztonsági tényezök (+20 C esetén): γ c = 1,50 γ s = 1,15 γ G = 1,35 γ Q = 1,50 Kvázi-állandó teherszint tényezöje (MSZ EN 1990 szabvány A1.1 táblázata): irodahelyiségek esetében ψ 2,1 = 0,3 Méretezés normálhömérsékleten, az MSZ EN 1992-1-1 szerint: beton tartós terhelését figyelembe vevö tényezö α cc = 1,0 f cd = α cc * f ck / γ c = 16,7 N/mm² f ctm = TAB("Beton/EC"; fctm; Bez=Beton) = 2,6 N/mm ² ε cu,3 = 3,5*10-3 η = 1,0 λ = 0,8 f yd = f yk / γ s = 434,8 N/mm² E s = 200000 N/mm² ε yd = f yd / E s = 2,174*10-3 ξ bal,1 = ε cu,3 / (ε cu,3 + ε yd ) = 0,617 Igénybevétel tervezési értéke: M Ed = (γ G * g k + γ Q * q k ) * l ² / 8 = 253,1 knm

Betrontakarás: feltételezett hosszanti vasátmérö d s = 20 mm c nom = c min + c dev c min = MAX(c min,b ; c min,dur + c dur,y - c dur,st - c dur,add ; 10mm) c min,b = d s = 20 mm Környezeti feltételek osztálya: XC1 az NA E.1 táblázata szerint a min. betonminöség C16/20, ami megfelel A szerkezeti osztály S4 (50 éves élettartam) az NA 4.3N táblázata szerint amennyiben a beton minösége C25/30 úgy a szerkezeti osztály eggyel csökkenthetö, így a végsö besorolás S3. 4.4N táblázatból az XC1 és S3 esetén c min,dur = 10 mm valamennyi c dur = 0 c min = MAX(c min,b ;c min,dur ;10) = 20 mm feltételezett kengyelátmérö d sw = 8 mm c min,b,sw = d sw = 8 mm valamennyi c dur = 0 c min,sw = MAX(c min,b,sw ;c min,dur ;10) = 10 mm c min,sw +d sw = 18 mm c min,sw + d sw < c min vagyis a hosszanti vas takarása döntö tervezett takarástól való eltérés miatt c dev = 10 mm c nom = c min - d sw + c dev = 22 mm felvett betontakarás, ami a tervre kerül c = 25 mm d 1 = c +d sw + 0,5*d s = 43 mm d = h - (0,001*d 1 ) = 0,557 m Szükséges vasalás: µ = M Ed /(b*d 2 * η*f cd *10 3 ) = 0,163 µ d,hr = 0,371 µ / µ d,hr = 0,439 < 1 ζ = 1/2*(1+ (1-2,0554*µ)) = 0,9077 A s,req = M Ed /(ζ *d * f yd * 10 3 ) = 1151*10-6 m 2 Felvett vasalás: 4 20 felvett keresztmetszet A s,prov = 1257*10-6 m 2 Tartó szélessége és a vashányad ellenörzése: felvett betétek száma n = 4 b min = 2*c + 2*d sw + n*d s + (n-1)*1,2*d s = 218 mm b min / (1000*b) = 0,73 < 1 A s,min = MAX(0,26*f ctm *b*d/f yk ;0,0013*b*d) = 226*10-6 m 2 A s,max = 0,04 *b*h = 7200*10-6 m 2 A s,min / A s,prov = 0,18 < 1 Vizsgálat +20 C esetén: x = A s,prov *f yd / (b*λ * η * f cd ) = 0,136 m ξ = x / d = 0,244 ξ / ξ bal,1 = 0,40 < 1

M Rd = A s,prov *f yd *10³*(d-0,5*λ * x) = 274,7 kn/m M Ed / M Rd = 0,92 < 1 Vizsgálat tőz esetén (elvárás R90): a) Táblázati értékek betartásának vizsgálata Kéttámaszú tartók esetében az MSZ EN 1992-1-2 szabvány 5.5 jelü táblázatából leolvasott értékek (a 2-5 oszlopok egyikében szereplö kombinációnak elég megfelelni): b min = 300 mm b min / (1000*b) = 1,00 < 1 a min = 40 mm osová vzdialenost vystuze od povrchu a = d 1 a min / a = 0,93 < 1 = 43 mm minimálna osová vzdialenost vystuze od bocneho povrchu trámu: a sd,min = a min + 10 = 50 mm a sd = a = 43 mm a sd,min / a sd = 1,16 > 1 NEM FELEL MEG Az MSZ EN 1992-1-2 szabvány (2.5) összefüggése szerint megállapított tényezö, ami a terhelés szintjét fejezi ki:: η fi = (g k + ψ 2,1 * q k ) / (γ G * g k + γ Q * q k ) = 0,524 Feszültség a betonvasban: σ s,fi = (η fi * f yk / γ s ) * (A s,req / A s,prov ) = 208,6 N/mm2 A k s (Θ cr ) jelü redukciós tényezö az MSZ EN 1992-1-2 stabvány 5.1 jelü grafikonjából való leolvasáshoz: k s (Θ cr ) = σ s,fi / f yk = 0,417

A kritikus hömérsékletet vagy leolvassuk a fönti "1" jelü görbe alapján ( 570 C), vagy az 500 C < Θ 700 C tartományra érvényes összefüggés alapján meghatározzuk: Θ cr = 500+200 / 0,5*(0,61-(σ s,fi / f yk )) = 577 C Az 5.2 (8) bekezdés szerint a 350 C < Θ cr 700 C tartományban a betonvas tengelyének távolságát a betonfelülettöl a következöképpen csökkenthetjük: a min,red = a min + 0,1*(500-Θ cr ) = 32,3 mm a sd,min,red = a min,red + 10 = 42,3 mm a sd,min,red / a sd = 0,98 < 1 A táblázatokban megadott értékeket betartottuk, így a tartó az R 90 elvárásnak megfelel. b) Vizsgálat az 500 C izoterma segítségével Az MSZ EN 1992-1-2 szabvány B.1 táblázatával ellenörizzük a módszer alkalmasságát: B.1 táblázatból leolvasott érték b min,b.1 = 120 mm b min,b.1 / (1000*b) = 0,40 < 1, az 500 C izoterma alkalmazható

Redukált keresztmetszet : Az A.7b (MSZ EN 1992-1-2) grafikonból a betét pontos helyének ismeretében leolvassuk a betét tengelyében lévö hömérsékletet: miután a = d 1 = 43 mm a sarokvas leolvasott hömérséklete Θ s,1 = 590 C a belsö vasak leolvasott hömérséklete Θ s,2 = 400 C az 500 C izoterma távolsága a tartó oldalától a 500,b = 0,030 m

A betonvas szilárdságának csökkentö tényezöjét a szabvány "4.2a" vagy a "3.2a" táblázatából interpolálással meghatározzuk: Θ s,1 hömérsékletnek megfelelö leolvasott redukciós tényezö k s (Θ s,1 ) = 0,501 Θ s,2 esetében k s (Θ s,2 ) = 1,000 átlagérték k s,v (Θ) = (2*0,501+2*1,000) / 4 = 0,750 tüz esetén a betonvas biztonsági tényezöje γ s,fi = 1,0 redukált betonvasszilárdság f yd,fi = 0,750*f yk /γ s,fi = 375,0 N/mm 2 tüz esetén a beton biztonsági tényezöje γ c,fi = 1,0 500 C izoterma esetén a beton szilárdsága f cd,fi = f ck /γ c,fi = 25,0 N/mm 2 A következökben a vizsgálatot úgy végezzük el, mint + 20 C esetén, figyelembe véve a redukált keresztmetszetet és a csökkentett beton- ill. betonvasszilárdságot: b fi = b-2*a 500,b = 0,24 m d fi = d = 0,557 m Neutrális tengely távolsága a nyomott beton felszínétöl: x fi = A s,prov *f yd,fi / (b fi *λ * η * f cd,fi ) = 0,098 m Tüz esetén a keresztmetszet nyomatékellenállása: M Rd,fi = A s,prov *f yd,fi *10³*(d fi -0,5*λ * x fi ) = 244,1 knm Tüz esetén a nyomatékigénybevétel: M Ed,fi = η fi * M Ed = 132,6 knm Vizsgálat tőz esetén: M Ed,fi / M Rd,fi = 0,54 < 1, a tartó az R90 követelménynek eleget tesz.