Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hasonló dokumentumok
Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

TARTÓSZERKEZETEK ÁLTALÁNOS TERHEI

SZÉLTEHER. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 3.Tartószerkezeteket érő hatások és tervezési állapotok TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

Ó Ó ó ö ó

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

ó Ó ú ó ó ó Á ó ó ó Á ó ó ó ó Á ó ú ó ó ó

Á ű ó ó

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

ű ű ű Ú Ú Á ű Ö ű ű Ú Ő É

ű Ö ű Ú ű ű ű Á ű

A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai. Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.

Á Ó ű ű Á É ű ű ű ű Ú Ú

Á Á ő ő Ö ő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ő ö ő ő ü ö

ö ö Á Á Ó Á ö ö ö ö ö ú ű ö ö Á Á ű ű ö ö ö ö ű

ű Ú ű ű É Ú ű ű

Á Ö Ö Ö Ö ú ú Ö Ö Ó Ó ú ú Ü ú Ó Ö Ö Ü Ó Ö Ö Á Ó ú ú ú ű Ö Ö Ö Ö Á Ó Ö Ó ú ú Ö

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

ó ő ő ó ő ö ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ö ő ó ő ő ö Ö ő ö ó ő ö ő ő ú ö ö ü ö ó ö ö ö ő ö ö Ö ú ü ó ü ő ő ő ő ó ő ü ó ü ö ő ö ó ő ö ő ö ü ö ü ő ö ö ó ö ő ő ö

Ó Ó ö ú ö ö ö ö ü ú ú ö ö ö ú ú ö ö ö ú ú ú ű ö ö ú ö ü ö ö ö ö ü ú Á ö ü Á ö ö ö ö ö ö

Á Ü É Ü Ú Ü É

Ú ű É ű ű Ü Ü ű ű Ú É ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű

ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü

É Á Á Ö Á

ű ő ő ő

é ü ó ö é Ö é ü é é ó ö é ü ü é é ó ó ó é Á é é ü ó é ó ó é ö ö ö é é ü é ü é é ö ü ü é ó é é é é é é ö é é é é é é ö é ó ö ü é é é ü é é ó é ü ó ö é

ú ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö á á á ű Ü ű ö ö Á á Á

Á ó ó ó Ü Ü ó ó Ü ó ó ú ú ó ó Ü ó ó ó Ü ó ó

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

ú Ó ú ú ú ú ú ú ú É Á

É É Ö

ö ő ü ö ő ő ü ü ő ő ő ü ö ü ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ő ő ü ö ü ú ő ő ő ő ü ü ő ő ú

ü ú ú ü ú ú ú ú

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Földrengésvédelem Példák 2.

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

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

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

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ú Ü Í ú ú ú ú ú ú

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

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

ú ű ú ú ű ú ű ű ú ű ú ű Á ű ű Á ű ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

É ö Ű ő ű ő ő ű ű

Ü

ö ő ő ü ü Ó ü ö ű Á ő ő ö ő Á Ó ű ö ü ő ő ű

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

Ó ű ű Á ú ű ű ú ú ú ű ű É ú É Á Á ú ű Ü Á Ü Á ű Ö Ú É Ó É Á Á Á Ű Á úá Á Ö É Ö É Ü

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

Á Á Ö Ö Ü É Ö É É Á Ú É É É É Á Á Ö Ö Ő

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

Földrengésvédelem Példák 1.

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

Ö Ö ű ű ű Ú Ú ű ű ű Ú ű

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

Ö Ö Ö Ö Ö Á Ű É Ö Ö Ö

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

Ü ü Ü Ö Ó ö ü ö Ó Ú Ó ü Ó ö ö Á ö ö ö ö ü

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ű ű ű ű Ü ű ű ű Ó ű Á ű Á Ö É É É Á É É É É Ü Á Á Á ű

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint


í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

Átírás:

Terhek és hatások 4. előadás Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban dr. Visnovitz György Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016. 04. 08. 1 Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2016.04.08 2 1

Kérdés: rendkívüli hatás-e a terrorcselekmény? 3 A tartószerkezeti méretezés alapelemei (modellezés, MSZ EN 1990) 4 2

5 6 3

7 8 4

9 10 5

Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 11 Mi okozhat rendkívüli hatást? tűz víz föld levegő hó ütközés gázrobbanás porrobbanás építés közbeni helyzetek 12 6

A tűzhatás mint rendkívüli teher 13 MSZ EN 1991-1-2 :2005 Rendkívüli hatás, de speciális, mert: - a tűz időtartama alatt: közvetett hatás (hőmérsékletváltozás, hőmérsékletkülönbség) - a tűz eloltását követően: semmilyen hatás (de a szerkezeti ellenállás csökkent) Adatok jellemzően az anyagszabványok második füzetében. (MSZ EN 1992-1-2, MSZ EN 1993-1-2 stb) 14 7

A hóteher, mint rendkívüli teher 15 A rendkívüli hóteher MSZ EN 1991-1-3 16 8

17 18 9

A szél mint rendkívüli teher 19 Az EC0 szerint a szél lehet rendkívüli hatás is. de: Magyarországon rendkívüli szélhatással nem kell számolni! A szél mint rendkívüli teher tuba tornádó 20 10

A víz mint rendkívüli teher 21 Az EC0 nemigen foglalkozik a víz okozta hatásokkal. Magyarországon az MSZ EN 1991-1-7 tartalmaz adatokat, de nem mint rendkívüli teher. A víz, mint rendkívüli teher Pedig lenne mi ellen védekezni: árvíz, völgyzárógátak, sárlavina, vörösiszap, 22 11

Építés közbeni rendkívüli terhek és hatások 23 24 12

Építés közbeni rendkívüli terhek és hatások MSZ EN 1991-1-6 építési járművek daruk okozta ütközés berendezések, építőanyagok leesése ideiglenes támaszok tönkremenete dinamikus tényező: 2,0 Az emberi balesetek okozta ütközési hatás is rendkívüli tehernek minősül, ennek értéke: elesés jellegű balesetnél 2,5 kn erő egy 200 x 200 mm-es felületen lezuhanás esetén 6,0 kn erő egy 300 x 300 mm-es felületen. 25 Ütközésből és robbanásból származó rendkívüli hatások MSZ EN 1991-1-7 26 13

Ütközésből és robbanásból származó rendkívüli hatások Vizsgálati kategóriák Kategóriába sorolás a következmények függvényében Kategória A hatás Figyelembevétel módja következménye 1 korlátozott A hatás külön figyelembe vételére nincs szükség 2 közepes 3 súlyos A szerkezet sajátosságainak függvényében: Egyszerűsített vizsgálat egyenértékű helyettesítő statikus hatással Tapasztalatokon alapuló tervezési/konstrukciós szabályok alkalmazása Részletes dinamikus vizsgálat, nem lineáris modellek használata, teher és szerkezet kölcsönhatásának figyelembe vétele 27 28 14

29 Az ütközési erő helye és jellemzői függőleges szerkezeteken F F d,x F d,y h Ütközési erő eredőjének magassága az út szintje fölött h (m) Személygépkocsi: 0,50 Teherautó: 1,25 Villás targonca: 0,75 30 15

A forgalom jellemzője Jármű típusa Vízszintes ütközési erő nagysága a kijelölt haladási irányban a kijelölt haladási irányra merőlegesen F d,x (kn) F d,y (kn) országút teherautó 1000 500 lakott terület Teherautó, busz 500 250 épület udvara csak személygépkocsi 50 25 teherautók 150 75 parkoló csak személygépkocsi 40 25 raktárak villás targonca 5x tömeg - Az F d,x és F d,y Az egyenértékű statikus teher értéke függőleges szerkezeteken erőket nem kell egyidejűleg figyelembe venni. 31 Az egyenértékű statikus teher helye és értéke vízszintes szerkezeteken h F r 1,0 0,0 F a) b1) F = 0,5 r F d,x h 4,7 6,0 h (m) F 10 º b2) Födém,felüljáró h Járműforgalom haladási iránya Az r tényező értéke 32 16

33 34 17

35 ROBBANÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERHEK EGYSZERŰSITETT MÓDSZER Minden kulcsfontosságú elem és azok csomópontjai egy fiktív statikus nyomásra méretezendők, amely minden irányban működhet: p d = 20 kn/m 2 E hatással együtt kezelendők mindazon terhek, amelyek a vizsgált elemre reakcióként az ugyanilyen nyomásnak kitett csatlakozó épületelemekről adódnak át. 36 18

RÉSZLETESEBB MÓDSZER Belső téri gázrobbanásból a kulcsfontosságú elemekre számításba veendő egyenértékű statikus nyomás két érték közül a nagyobbik: 3 pv pd max 2 0,05 A 3 pv / 2 0,04 /( Av / V ) v /V 0,15 A fenti összefüggésekben p v a hasadó-felület tönkremeneteléhez tartozó egyenletesen megoszló statikus nyomás, ahol p v 2 kn/m 2 A v a hasadó felületek nagysága m 2 -ben; V a helyiség térfogata m 3 - ben, amely nem lehet nagyobb 1000 m 3 -nél. A p d robbanási nyomás egyidejűleg hat a vizsgált helyiség összes körülvevő felületére. 37 38 19

2016.04.12. k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r e é z s m ó ak t r a z S T s s é ó i i c n k a tru t g á s s n d o r k á l t-re i z S e z E e k BM szer ó t r Ta A progresszív összeomlás és az ellene való védekezés lehetőségei Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 39 40 20

41 42 21

43 Mi számít helyi tönkremenetelnek? 44 22

45 46 23

Rekonstrukciós szakmérnöki tanfolyam Terhek és hatások - 2014. 03. 20. 47.és még vonatütközésről, hajó ütközésről nem is beszéltünk.. 48 24