PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

Hasonló dokumentumok
Építészeti tartószerkezetek II.

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

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

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Schöck Isokorb D típus

Schöck Isokorb T D típus

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

Schöck Isokorb T K típus

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:

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Schöck Isokorb K típus

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

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

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

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Tartószerkezetek modellezése

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

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

Vasbeton födém átlyukadási teherbírásának számítása az EC2 szerint

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

Építőmérnöki alapismeretek

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

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

EC4 számítási alapok,

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

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

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

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

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

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Tartószerkezetek modellezése

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

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

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

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

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

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

E-gerendás födém tervezési segédlete

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

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

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

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

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében.

Sommereiner Stein (bánya szerint) 9%

Schöck Isokorb Q, Q-VV

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések Alkalmazási példák 38-39

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

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

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

Átszúródásra vasalatlan vasbeton lemezek átszúródási teherbírása

Átszúródásra vasalatlan vasbeton lemezek átszúródási teherbírása

Hegesztett gerinclemezes tartók

Ragasztás falazatba és pórusbetonba Feszültségmentes rögzítés profi felhasználók számára.

ELŐFESZÍTETT TARTÓ TERVEZÉSE

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

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

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

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

Építészettörténet Örökségvédelem

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

A nyírás ellenőrzése

PSB. Síklemezfödémek átszúródás elleni vasalata. Technical Manual. Version: HU 8/2013

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

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

Cölöpcsoport ellenőrzése Adatbev.

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

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

7. előad. szló 2012.

Átírás:

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA A pontokon megtámasztott síklemez födémek a megtámasztások környezetében helyi igénybevételre nyírásra is tönkremehetnek. Ezt a jelenséget: Nyíróerı és nyomaték együttes mőködése esetén : átlyukadásnak Számottevı nyomaték nélküli, közel központos nyíróerı esetén átszúródásnak nevezzük

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA Az átszúródás bekövetkezhet: A nyomott beton rácsrudak tönkremenetelével, A beton nyírási tönkremenetelével, Nyírási vasalás tönkremenetelével (nyírásra vasalt oszlopfej esetén) A számításainkban átlagos nyírófeszültséget vizsgálunk.

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA A mértékadó nyírófeszültség (~központos nyíróerı): ν = Ed β ud V Ed A V Ed a központosnak feltételezett reakcióerı u : a vizsgált kerület hossza d : a lemez hatékony magassága β : a teher és a megtámasztás bizonytalanságai miatt fellépı, számításba nem vett hajlítónyomaték hatását közelítıleg figyelembe vevı szorzó

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA β : értéke az oszlop helyzetétıl függıen az ábra szerint vehetı fel: Alkalmazási feltétel: Az épület mindkét irányban merevített legyen A szomszédos oszlopközökre mindenütt teljesüljön az alábbi feltétel: 0,8 l i < l i+1 1,25

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA Az EC további korlátot nem ad, azonban magyar szerzık szerint is ß értékének használata csak akkor biztonságos, ha a sarok-, és a szélsı oszlopokon túlnyúló konzol l c hossza mindkét irányban a kapcsolódó oszlopköz 20%-ánál nagyobb és 40%-ánál kisebb.

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA A pillérfej átszúródási vizsgálatának lépései: (1) A beton teherbírásának ellenırzése ferde nyomásra a pillérnyak u o kerülete mentén: ν Ed ν Rd,max Elégtelen teherbírás esetén a szerkezetet át kell tervezni: Betonszilárdságot Lemezvastagságot Oszlopkeresztmetszetet kell növelni Merev acélbetét kell alkalmazni

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA (2) A beton nyírási teherbírásának ellenırzése a pillérnyaktól 2d távolságra felvett u 1 kerület mentén: ν Ed ν Rd,c Ha a beton nyírási teherbírása megfelelı, az oszlopfejben sehol sem szükséges nyírási vasalás. Ha nyírási vasalás szükséges akkor meg kell határozni azt az oszlophoz legközelebbi u out, kerületet, ahol már nem szükséges nyírási vasalás, és ezen a kerületen belül kell nyírásra vasalt oszlopfejet kialakítani.

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA ν Ed ν Rd,c esetén Nyírási vasalás alkalmazása szükséges. meg kell határozni azt az oszlophoz legközelebbi u out, kerületet, ahol már nem szükséges nyírási vasalás, ezen a kerületen belül kell nyírásri vasalást elhelyezni.

SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA (3) Nyírásra vasalt oszlopfej vizsgálata: ν Ed ν Rd,cs Az u out, kerületeten belüli födémszakaszon a nyíróerıt a beton és a nyírási vasalás együttesen viseli.

NYÍRÁSRA NEM VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA Nyírásra nem vasalt oszlopfej esetében két kerület vizsgálandó: az egyik az oszlop lemezhez csatlakozó u o kerülete, a másik az attól 2d távolságra elhelyezkedı u 1 kerület. a, a beton tönkremenetele ferde nyomásra Az u o oszlopkerület mentén kell vizsgálni a ferde nyomott rácsrúd teherbírását. A megfelelı teherbírás feltétele: ν Ed ν Rd,max ν = Ed βv u Ed, o o d = 0, f Rd, max cd ν 5ν d = d x + d y 2 v f = ck 0,6 1 250

NYÍRÁSRA NEM VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA v Ed :a vizsgált oszlopfejnél az adott födémrıl átadódó reakcióerı fajlagos tervezési értéke V Ed : a függıleges reakcióerı a vizsgált oszlopnál. u o értékei: Belsı oszlopnál u o =az oszlop kerületének hossza Szélsı oszlopnál u o =min(c 2 +3d;c 2 +2c 1 ) Sarokoszlopnál u o =min(3d;c 1 +c 2 ) c 1 a homlokzati síkra merıleges c 2 a homlokzati síkkal párhuzamos oszlopméret

NYÍRÁSRA NEM VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA b, a beton tönkremenetele nyírásra A beton nyírási teherbírását csak az u1 ellenırzési kerület mentén kell vizsgálni, amely az oszlop szélétıl 2d távolságra helyezkedik el. A megfelelı teherbírás feltétele: ν Ed ν Rd,c ν = Ed V Ed β u d 1 ν = cf Rd, c ct, d c értékei a betonminıség a ρ l, vashányad és a d hatékony magasság függvényében táblázatból vehetık ρl ρ y l x ρl = min 0,02 V Ed az u1 ellenırzési kerület mentén fellépı nyírıerık eredıje, amely a vizsgált oszlop függıleges reakcióerejének és az u1 kerületen belül ható födémteher eredıjének különbségeként számítható

NYÍRÁSRA VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA Nyírásra vasalt oszlopfej esetében min. három kerület vizsgálandó a, a beton tönkremenetele ferde nyomásra Az u o oszlopkerület mentén kell vizsgálni a ferde nyomott rácsrúd teherbírását. A megfelelı teherbírás feltétele: ν Ed ν Rd,max βv ν Ed = u d Ed, o o d x + d y d = 2 = 0, f Rd, max cd ν 5ν f = ck v 0,6 1 250

NYÍRÁSRA VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA b, a beton tönkremenetele nyírásra A beton nyírási teherbírását a szélsı nyírási acélon kívül 1,5d-re található u out ill. u out,eff kerület mentén kell vizsgálni. A megfelelı teherbírás feltétele: ν Ed ν Rd,c βved ν Ed = u d out ν = cf Rd, c ct, d c értékei a betonminıség a ρ l, vashányad és a d hatékony magasság függvényében táblázatból vehetık ρl ρ y l x ρl = min 0,02 V Ed az u out ellenırzési kerület mentén fellépı nyírıerık eredıje, amely a vizsgált oszlop függıleges reakcióerejének és az u1 kerületen belül ható födémteher eredıjének különbségeként számítható

NYÍRÁSRA VASALT OSZLOPFEJ VIZSGÁLATA c, Nyírási acélok tönkremenetele A nyírási acélokat az u1 kerület, valamint minden olyan további kerület mentén kell vizsgálni, ahol a nyírási vasalás keresztmetszete csökken. A megfelelı teherbírás feltétele: ν Ed ν Rd,cs 1 ν Rd, cs = 0,75vRd, c + nasw f ywd, ef sinα 1,5d u1d n = s r A sw : a nyírási vasalás keresztmetszete a vizsgált kerületen s r : a nyírási vasalás sugárirányú távolsága α : a nyírási vasalás tengelye és a lemez középsíkja közötti szög f ywd, ef = 250 + 0, 25d f ywd