Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Hasonló dokumentumok
Beton szerkezetek tartóssága és élettartama

előadás Falszerkezetek

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

ÉPSZERK / félév

Tartószerkezetek modellezése

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 10. Tartószerkezetek tervezésének gazdaságossági, tartóssági kérdései, környezeti vonatkozások TERVEZÉSE II.

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

A falazóelemek megfelelőség-igazolása, a CE jel használata, műszaki követelményeinek európai szabályozása

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ: 1. A tartószerkezeti tervezés kiindulási adatai

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

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

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője

Építtetô neve: Tervezô neve: telefonszáma: címe:

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Leier MDE előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköpennyel

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

1. melléklet: Szabványok által definiált hatások és azok előfordulásai

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

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

Silka alapanyagok. Mész Homok Víz. Xella Magyarország Kft. 2

Amire a munkához szüksége van:

6ba8ca2045ab4e98b992a691009b4063. Download. DownloadFile. R 30-tól R 180-ig. PROMAPAINT -SC3 Tűzgátló festék teherhordó acélszerkezetekhez 1.

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

Anyagok jellemzői 1. Dr. Józsa Zsuzsanna 2006.február 28.

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TMKEMegoldás falazatra TMKE TMKE TMKE. Téglaszerkezetek kialakítása igazolásuk. Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

A teljesítmény nyilatkozatok ellenőrzésének főbb szempontjai

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Székely Bence Daruline Kft.

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

A FAANYAGVÉDELEMMEL ÉS A VÉDŐSZEREKKEL MAGYARORSZÁGI SZABÁLYOZÁS

Erózióvédelem. Általános ismertetés, típusok és funkciók, alkalmazási területek és szabványok

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

POROTHERM Építési Rendszer

Teljesítmény- nyilatkozat

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. DoP No CPD HU (Version 1)

Hőszigetelés és teherbírás Minden beépítési helyzetben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TANÚSÍTÁS - MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél

OTSZ 5.0 konferencia

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ :2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 2.

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

EK Bizottsági határozat. Szervezeti funkciók. Harmonizált műszaki specifikáció

Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek és burkolatok kialakítása, felülvizsgálata és karbantartása

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.

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

ÉME, TMI Műszaki adatlap kivonat

UTÓLAGOS SZIGETELÉSEK TALAJNEDVESSÉG ELLEN. SZIGETELÉS A FALAK KERESZTMETSZETÉBEN. dr. Kakasy László 2014.

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Fürdőkultúra, wellness, fitness

AvantGuard : új értelmet ad a korróziógátlásnak.

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati- és szakértői tapasztalatai

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

MHT Vándorgyűlés 2013

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY


GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

PoroMap PUCCOLÁN REAKCIÓJÚ HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK FALAZATOK HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

SZÁMÍTÁS TŰZTEHERRE BAKONYTHERM

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Általános műszaki megjegyzések függönyfalszerkezetekhez

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Monolit vasbeton pillér

Tervezés földrengés hatásra II.

Átírás:

BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád

A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező jelenleg a teherbírási határállapotban (ULS) és a használati határállapotban (SLS) igazolja a szerkezet megfelelőségét. A terv az, hogy a jövőben ehhez egy harmadik csoport, a tartóssági méretezés fog kapcsolódni. Ma ez elsősorban nem számítást jelent, hanem egyes szerkesztési szabályok betartását, illetve az anyagminőség helyes megválasztását jelenti.

ACÉL / EC3 A felhasználás módjától függően a következő szempontokat kell érvényesíteni a tervezés folyamán [2.1.3.1]: korrózióvédelem (bevonat, rozsdamentes acél, stb) fáradási méretezés (EN1993-1-9) kopás méretezés rendkívüli hatásokra (EN1997-1-7) folyamatos vizsgálat / fenntartás Nem kell korrózióvédelem 80%-os relatív páratartalmat nem meghaladó légtartalmú beltérben elhelyezett szerkezeteknek. [4] (Szakirodalom szerint ez az határ 60%).

ACÉL / EC3 Fáradási méretezés szükséges [EN1993-1-1,4]: - emelőszerkezetek szerkezetei - rezgő gépek szerkezetei, támaszai - szél keltette rezgéseknek kitett szerkezetek - tömeg mozgásának kitett szerkezetek Fáradási méretezés [EN1993-1-9:] - kvázi állandó teherszinten - Wöhler görbe alapján [Részletek: acél félév]

FA / EC5 A faanyag biológiai kártevőkkel szembeni védelméről gondoskodni kell, amennyiben a fa természetesen állapotában nem eléggé ellenálló [-> Faanyagvédelem] A szabvány [4.2 alpont] rendelkezik a kötőelemek tartósságáról is, beleértve a ragasztó tartósságát! [ok: korai RR fa problémák]

FALKORROZIÓ

EC6: Falazott szerkezetek tervezése EN-1996-1-1: Vasalt és vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok EN-1996-1-2: A tartószerkezet tűzvédelmi méretezésének általános szabályai EN-1996-2: Tervezési megfontolások, az anyagok kiválasztása és falazatok kivitelezése EN-1996-3: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített számítási módszerei AZ EC6 FELÉPÍTÉSE

EC6: Falazott szerkezetek tervezése EN-1996-1-1: Vasalt és vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok EN-1996-1-2: A tartószerkezet tűzvédelmi méretezésének általános szabályai EN-1996-2: Tervezési megfontolások, az anyagok kiválasztása és falazatok kivitelezése EN-1996-3: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített számítási módszerei AZ EC6 FELÉPÍTÉSE

AZ EN-1996-2 TÉMÁJA: EN-1996-2 a falazott szerkezet anyagának megválasztása a falazat tartósságát befolyásoló tényezők épületek nedvességgel szembeni ellenállása az anyagok raktározása, előkészítése és beépítése a falazat védelme a kivitelezés alatt

SZAKKIFEJEZÉSEK makro feltételek: az építés helyszínének klímája, a földrajzi környezet módosító hatásait is beleértve mikro feltételek: a falazóelem szerkezetben elfoglalt helye alapján meghatározott helyi klimatikus és környezeti állapota, figyelembe véve a szerkezeti kialakítással vagy felületkezeléssel megvalósított védelmet.

A befejezett szerkezetet a mikro feltételek alapján osztályokba kell sorolni (környezeti osztályok): MX1: száraz környezet KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK MX2: átnedvesedésnek kitett környezet MX3: átnedvesedésnek és fagyási ciklusoknak kitett környezet MX4: sózásnak, vagy tengervíznek kitett MX5: agresszív kémiai környezet A környezeti osztály meghatározásánál az alkalmazott felületvédelmet és a szerkezet kialakítását figyelembe kell venni!

KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK A környezeti osztályba sorolást a makro és mikro feltételek együttesen határozzák meg (pl.: fagyhatás alapvetően a földrajzi hely klímájától függ). A makro feltételek esetén a következőket kell figyelembe venni: eső és hó szél és eső egyszerre hőmérséklet ingadozás relatív páratartalom ingadozása Ezzel együtt a környezeti osztályt elsősorban a mikro feltételek döntik el!

KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK MX1: száraz környezet. Pl.: lakó és irodaépületek belső falai és a külső falak belső felülete, ha az átnedvesedés valószínűsége kicsiny. Ugyanezen falak külső felülete, ha nincs kitéve heves esőnek és a csatlakozó falaktól nem nedvesedhet át.

KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK MX2: átnedvesedésnek kitett környezet. MX2.1: Nedvességnek kitett, de fagymentes környezet, agresszív kémiai hatás nélkül. Pl.: jelentős nedvességnek kitett belső falak (pl.: mosoda). Külső falak előtetők alatt, heves esőnek, fagynak nem kitéve. Fagyhatár alatti, vízelvezetéssel ellátott falak a talajban. MX2.2: Erős nedvesedésnek kitett, de fagymentes környezet, agresszív kémiai hatás nélkül. Külső falak előtetők alatt, fagynak nem kitéve. Parapetek, szabadon álló falak.

KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK MX3: átnedvesedésnek és fagynak kitett környezet. MX3.1: Nedvességnek és fagynak kitett környezet, agresszív kémiai hatás nélkül. Pl.: MX2.1 osztályba tartozó fagyhatásnak kitett falak. MX3.2: Erős nedvesedésnek és fagynak kitett környezet, agresszív kémiai hatás nélkül. Pl.: MX2.2 osztályba tartozó fagyhatásnak kitett falak.

KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK MX4: Falazat tengerparton. Sózott utak melletti falazatok. MX5: Jelentős szulfát tartalmú talajjal és / vagy talajvízzel érintkező szerkezetek.

A SZERKEZETI KIALAKÍTÁS SZEREPE

A SZERKEZETI KIALAKÍTÁS SZEREPE

Környezeti osztály MX1 a MX2.1 MX2.2 MX3.1 MX3.2 MX4 MX5 Kerámia falazóelem EN 771-1 szerint Bármely F0, F1, vagy F2 / S1 vagy S2 F0, F1, vagy F2 / S1 vagy S2 F1 vagy F2 / S1 vagy S2 F2 / S1 vagy S2 A sóterhelés függvényében a gyártó ajánlása alapján A kémiai anyag(ok) agreszszívításának függvényében a gyártó ajánlása alapján a Az MX1 osztály csak akkor érvényes, ha az építés idején a falazat anyagai nem kapnak jelentős nedvességet. A TÉGLA KIVÁLASZTÁSA F0, F1, F2: fagyal szembeni ellenállás, gyártói deklaráció szerint. F0: Nedvesedésnek nem kitett falazat F1: Nedvesedésnek közepesen kitett falazat F2: Erős nedvesedésnek kitett falazat S1, S2: oldható sótartalomra vonatkozó korlát az EN 771-1 szerint (Falazati elemek előírásai 1 rész : kerámia falazó elemek)

Környezeti osztály MX1 a MX2.1 MX2.2 MX3.1 MX3.2 MX4 MX5 A HABARCS KIVÁLASZTÁSA Habarcs P, M vagy S M vagy S M vagy S b M vagy S S b A sóterhelés függvényében a gyártó ajánlása alapján A kémiai anyag(ok) agreszszívításának függvényében a gyártó ajánlása alapján a Az MX1 osztály csak akkor érvényes, ha az építés idején a falazat anyagai nem kapnak jelentős nedvességet. b Ha a falazóelemek az S1 kategóriába esnek (oldható sót tartalmaznak) az MX2.2, MX3.2, MX4 és MX5 környezeti osztályokban a habarcsnak szulfát állónak kell lennie. A habarcsokra az EN 998-2 vonatkozik, de részletes vizsgálati módszerek hiányában egyenlőre az építés helyszínén bevált gyakorlatot kell követni. P: Környezeti hatásnak nem kitett falazatban alkalmazható habarcs M: Környezeti hatásnak közepesen kitett falazatban alkalmazható habarcs S: Erős környezeti hatásnak kitett falazatban alkalmazható habarcs

Irodalom C.W. Yu, J.W. Bull: Durability of Materials and Structures in Building and Civil Engineering, Whittles Publishing, 2006

Vizsgainformációk