N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

Hasonló dokumentumok
TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

2012. Vasbetonszerkezetek Zárófödém háromtámaszú monolit vasbeton gerendájának tervezése. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata Vasalási tervek készítése Vasbeton szerkezetek anyagai,

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE

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

2012. Vasbetonszerkezetek Kétirányban teherviselő lemez tervezése - Segédlet - Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Vasbetonszerkezetek Kéttámaszú konzolos monolit vasbeton gerenda tervezése - Tervezési segédlet - Dr. Kovács Imre

2011. Vasbetonszerkezetek Egyirányban teherviselő lemez tervezése - Segédlet - Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

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

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

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

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

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

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

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

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

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

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

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

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

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

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

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

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

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

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

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

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

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

Atomfizika zh megoldások

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

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

TARTÓSZERKEZETEK II. Vasbetonszerkezetek

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

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

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

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

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

EC4 számítási alapok,

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

= 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 magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

SZERKEZETÉPÍTÉS I. NGB_SE008_1 TERVEZÉSI SEGÉDLET ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

Hegesztett gerinclemezes tartók

Használhatósági határállapotok

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 4. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem,

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás

Schöck Isokorb D típus

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

HEGESZTETT CELLAHÉJ OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE KÖLTSÉGMINIMUMRA OPTIMUM DESIGN OF WELDED CELLULAR SHELL FOR MINIMUM COST

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás

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

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

kétállószékes fedélszék tervezése

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89)

Átírás:

N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 1. oldal 1.1. Négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára: normálian vaalt gerenda Feladat Ellenőrizze az ábrán adott vabeton gerendát hajlítára! Az állandó teher (amely tartalmazza a gerenda önúlyát i) gk = 3.7 kn/m, a hazno teher qk = 1 kn/m. A terhek jelének "k" indexe arra utal, hogy karakteriztiku értékükkel adottak, azaz biztonági tényezővel még nem megzorzottak. C0/5-X0-1-F 1 B 500 nom: 0 mm (betonfedé) leff = 3.5+min 0,35 0, = 3.7 m A terhek tervezéi mértékadó értéke: γ gk+ γ Q qk = 1,35 3.7+1,5 1 = 50,0 kn/m p = G γ G é γ Q (pariáli) biztonági tényezők., értékük a VS. 4. fejezetben található. A mértékadó nyomaték (a nyomaték tervezéi értéke): l eff = p 3,7 = 50 =,3 knm A kereztmetzetben a ki átmérőjű nyomott ( zerelő ) vaalát elhanyagoljuk. int kéőbb látni fogjuk, ha a kengyelezé nem elég űrű, nem i zabad figyelembe venni. A = 94 mm (VS. 3. fej.) A hatékony magaág: d = 350-0 - - 0/ = 31 mm 1 Itt 1 az adalékanyag maximáli zemnagyágát jelenti mm-ben (d g = 1 mm), F a konzizteniára utal: kié képlékeny.

N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0.. oldal A vaalá mennyiégére vonatkozó zerkeztéi zabályok ellenőrzée (VS..5.) A húzott vahányad %-ban kifejezve: ρ =100A/bd = 100 94/(50 31) = 1,1% ρ nagyobb mint a minimáli vahányad: ρ min = 0,15 % (VS..5.), ezért a kereztmetzet vabeton kereztmetzetként zámítható. A,max= 0,04A = 0,04 50 350 = 3500 mm > A,3Ø0+Ø= 94 + 101 = 1043 mm zintén rendben! A határnyomaték (Rd) zámítáa A zámítá előtt tekintük át a kereztmetzetet, annak tönkremenetelkori alakváltozái állapotát (a tönkremenetel várható oka a zélő nyomott betonzál özemorzolódáa), a fezültégek é belőerők egyenúlyát max-nál bemutató kimetzett tartózakazt vetületi özefüggében bemutató ábrákat, é a zerkezeti anyagok egyzerűített σ-ε ábráit: anyagok egyzrűített σ-ε ábráit: Érvényeítük a mehanikai jellemzők pariáli biztonági tényezőinek hatáát: 0 0 500 500 fd = = = 13. 3 N/mm γ 1,5 fyd = = = 435 N/mm γ 1,15 x = 0,x fd é fyd a VS 1. ill. VS.. táblázatából közvetlenül i kivehetők! Ha x nagy x nagy ε kii lehet, hogy az aél rugalma állapotú! Ha x kii x kii ε nagy az aél megfolyik: σ = fyd. Ennek zámzerűített feltétele az, hogy az x/d= ξ vizonyított érték ne haladja meg a ξo határértéket (lád VS. 1. fej. táblázat). Tegyük fel, hogy az aél folyái állapotban van (ξ < ξ0 eet)! 94 435 Vetületi egyenlet ( ΣN = 0 ): N=N fdxb = Afyd x = = 50 13,3 13 mm x 13 Aél folyáának ellenőrzée: ξ = = = 0, 394 < ξ 49 d 31 0 = 0, (VS..) vagyi az aél valóban megfolyik (amit úgy i mondhatunk, hogy a gerenda normálian vaalt, a feltételezé helye volt). Nyomatéki egyenlet a nyomófezültégek úlypontjára ( Σ = 0 ): x 13 Rd = Nz = Afyd z z = d = 31 = 51mm Rd = 94 435 51 = 10, 10 Nmm = 10, knm > =,3 knm, megfelel!

N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 3. oldal 1.1.b. Négyzögkereztmetzet tervezée hajlítára: normálian vaalt gerenda Feladat Tervezzük meg az előző feladat adataival (geometria é terhek alapján) a négyzög kereztmetzetű gerenda húzott vaaláát! p= 50 kn/m, =,3 knm, d=31mm (ø0 betonaélok alapján) x Σ = 0 : b x fd d = / oztá: b fd -vel x x d + = 0 innen b f x = d Σ = 0 felhaználáával: d d b f d = 31 31,3 10 50 13,3 = 101, mm Ellenőrzé: 101,mm < 0,49 31 = 15, mm, megfelel!,3 10 A = = = 77 mm z f 101, yd 31 435 Alkalmazott vaalá: ø0+1ø14 = +154 = 7 mm Ez a tervezé ellenőrzére i haználható, hizen Azükége < A, 77 < 94 mm (De: ha már nyomott vaalá i van, az ellenőrzé é a tervezé éleen zétválik, mert tervezénél két, egymáal özefüggő imeretlenünk lez.) 1.. Négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára: alulvaalt gerenda Oldjuk meg az előző feladatot ø kereztmetzetű húzott vaalá é p= kn/m terhelé mellett! ot A = 101 mm (VS. 3.) A hatékony magaág: d = 350-0 - - / = 31 mm A vaalá mennyiégére vonatkozó zerkeztéi zabályok ellenőrzée (VS..5.) A húzott vahányad %-ban kifejezve: ρ =100A/bd = 100 101/(50 31) = 0,17% < ρ min = 0,15 %, azaz a megadott kereztmetzet nem felel meg az egyik ellenőrizendő zerkeztéi zabálynak. A feladat megoldáa ezzel gyakorlatilag kéz: a kiváltó nem felel meg. iért nem fogadható el, ill. miért vezélye ez?

N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 4. oldal A válazhoz határozzuk meg a kereztmetzet repeztő nyomatékát! Egyzerűítő közelítéként hanyagoljuk el a hozvaalát, a beton húzózilárdágát pedig annak tervezéi illetve várható értékével i vegyük figyelembe: bh 50 350 3,7 r, d = W ft, d = ft, d = 1,0 10 = 5,10 knm < = = 10, 0 knm bh 50 350 r, m = W ft, m = ft, m =, 10 = 11,3 knm > Várható tehát, hogy a kereztmetzet eetleg nem reped be, de ez nem bizto! ekkora húzóerő hárul a ø húzott vaalára, ha a kereztmetzet éppen az nyomaték hatáára reped be? 10,0 H = = = = 45,47 z kn > A = 101 435 3 f yd 10 = 43, 94 kn h 0,35 3 3 azaz fennáll a vezélye annak, hogy a húzott vaak a beton berepedéét követően azonnal el i zakadnak, mert nem tudják egyenúlyozni a berepedéig a húzott betonöv által felvett húzóerőt. A tönkremenetel minden figyelmeztető előjel nélkül, hirtelen következik be, ami nagyon vezélye! Ezért kell mindig gondoan ellenőrizni a húzott vaalá minimáli mennyiégét! 1.3. Túlvaalt négyzögkereztmetzet ellenőrzée hajlítára Határozzuk meg az elő példában adott vabeton gerenda határnyomatékát, ha a húzott vaalá 3φ 5! A = 1473 mm d = 309 mm A 1473 ρ = 1 = 1.9% 50 309 bd > ρ min = 0,15% ΣA 1473 + 101 100 = 100 = 1, % A 50 350 < ρmax = 4,0% Tegyük fel, hogy az aél folyái állapotban van! ΣN = 0 : N=N fdxb = Afyd x = 19 mm 19 Ellenőrzé: ξ = 0,1 0 0, 49 309 = > ξ = vagyi az aél rugalma állapotú marad, nem lehet a telje zilárdágát kihaználni, ak ún. redukált a Hook törvény alapján zámított fezültéggel zámolhatunk.

N.III. Vabeton I. T1-t Gerendák I. 01.0. 5. oldal ΣN = 0 : N=N fdxb = Aσ= A 50 ( 700) ξ (VS..1.) Ebből ξ = x / d helyetteítéel: 700A 50A d x + x f db fdb Ax + Bx + C = 0 A máodfokú egyenlet megoldó képletét alkalmazva: x B + B 4AC A = 0 = = 1 x mm egjegyzé: a gyökjel előtti előjel ak + lehet, mert x nem lehet negatív érték. Ellenőrzé: ξ = x / d = 1 / 309 = 0.55 > ξ0 = 0, 49 valóban teljeül, az aélbetétben figyelembe vehető fezültég ezért: 50 50 σ = 700 = 700 = 3 N/mm ξ 0,55 (< fyd = 435 N/mm ) x 1 z = d = 309 = mm Σ = 0 : = A z = 1473 3 10 13, 57 σ knm Rd = Rd függée A -től ( ρ-tól): Túlvaalt kereztmetzetek tervezéét kerülni kell, mert egyrézt gazdaágtalan (lád az ábrát: túlvaalt kereztmetzet eetén a ρ vahányad növeléével Rd alig változik ) márézt ridegen (nem duktilian) vielkedik: a tönkremenetel hirtelen, a beton özeroppanáával következik be, nem előzik meg nagy, képlékeny alakváltozáok, minthogy az aélbetét nem folyik meg. Rd0 = 117,45 10 A határeethez tartozó vahányad a ΣN=0: ρ = ξ = ξ dbf ( d ξ d o d ξ dbf = ρbdf o 0 d yd egyenletből: f f d yd 13,3 = 0,49 = 0,015 1,5% 435 Az e vahányadhoz tartozó nyomatéki ellenállá: o / ) Nmm = 117,45kNm 0,49 309 = 0,49 309 50 13,3 (309 ) =