SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

Hasonló dokumentumok
= 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

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Az aszinkron (indukciós) gép.

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

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

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

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

Érzékelők és beavatkozók

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

Forgó mágneses tér létrehozása

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

Mechanikai erők a sejtek szintjén

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Mindennapjaink. A költő is munkára

VB Csatlakozó fa-beton födémhez Eloxált szénacél

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés

WHT. Sarokvas húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT - 01 TELJES PALETTA SPECIÁLIS ACÉL NAGYOBB FURATOK

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Acélszerkezetek. 3. előadás

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

VGS Süllyesztett fejű végig menetes csatlakozó Szénacél fehér horganyzással

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással

Villamos gépek tantárgy tételei

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

ONHOZ ŐK BET RÖGZÍT

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

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

KKT Kültéri csavar kúpos fejjel Szénacél szerves bevonattal és A4 inoxacél verziók

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Smart. Solid. Secure.

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

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

Teljesítménynyilatkozat

Hőátviteli műveletek példatár

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK

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

16 Kõmegmunkálás Gránitfúrók Gyémánt vágók gránithoz Gyémánt csiszolók

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

10. ELŐADÁS E 10 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

2-17. ábra ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

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

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Sprinkler szerelési rendszer áttekintő VdS jóváhagyással és megfelelőséggel

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ SZENDVICSPANELEK TERMÉKCSALÁD. FM 4880 for internal use

EK FÁHOZ TŐELEM KÖ 363

Földrengésvédelem Példák 1.

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Atomfizika zh megoldások

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

ANYAGMINŐSÉG. cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTŐANYAGOK

TYP R. Állítható oszloptartó Szénacél Dac Coat horganyzással TYP R - 01 ÁLLÍTHATÓ MAGASÍTOTT RÉSZLETEKRE VALÓ ODAFIGYELÉS DAC COAT RÖGZÍTŐK

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

SCH Süllyesztett fejű csavar Szénacél sárga horganyzással

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl

V5000, V5010 Kombi-3-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

GHN / GHND / GHNE / GHNED GHN / GHND GHNE / GHNED

cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél ÉPÍTANYAGOK

Átírás:

2. SZERKEZET 89

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI CSTLKOZÓK modern cavarok új megközelítée úgymint catlakozók nagyfokú tatikai teljeítménnyel, kihaználva az axiáli kapacitát. ELLENÁLLÁS CSVROK RÉSZLEGES MENETTEL terhelé irányába lokalizált területen a fezültégek koncentrációja. fa furat falának kizakadáához é a cavar meghajláához kapcolódó ellenálláok. CSTLKOZÓK TELJES MENETTEL telje menete felületen eloztott trez. Maga ellenálláok melyek a nyírófezültéggel terhelt fa hengerhez kötődnek nyírának kitett cavarok átmérővel arányo ellenállá tengelyiránybann terhelt catlakozók ellenállá a menet hozának arányában LKLMZÁSI PÉLDÁK fa-fa köté köté rézlege menetű HBS cavarokkal köté telje menetű VGZ cavarokkal nagyobb cavarzám é nagyobb deformáció keveebb catlakozó é kiebb deformációk 90

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM MEREVSÉG RÉSZLEGES MENETES CSVROK MEREVSÉG hajlékonyág TELJES MENETES CSTLKOZÓK MEREVSÉG hajlékonyág nyírának kitett cavarok jelentőebb mozgatáok ki merevég nagyfokú hajlékonyág catlakozók tengelyirányú igénybevétellel limitált mozgatáok nagyfokú merevég cökkent hajlékonyág KÍSÉRLETI VISELKEDÉS catlakozá merevége hagyományoan a terhelé-elmozdulá monoton görbéjének változáával kerül megállapítára. grafikon a nyírái próbákra hivatkozik az oldalirányban terhelt HBS caavarok elmozduláának ellenőrzéekor é a tengelyirányban terhelt kereztezett VGZ cavarokra. - load [kn] k SER VGZ k SER HBS - lip [mm] 91

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM CSVROK TENGELYIRÁNYÚ IGÉNYBEVÉTELLEL z ellenállá arányo a menet hozával, ezért kiebb átmérőkkel nagyobb teljeítmény érhető el. Z ELLENÁLLÁS MEGHTÁROZÁS tengelyirányban terhelt cavarok ellenálláának ellenőrzééhez a meghatározó érték kiebb: MENET húzá CÉL húzá/fejleválá, intabilitá EJ behatolá ellenállá 30-100% menet funkció ellenállá 100% ellenállá 10% telje menete catlakozóknál a a fejbehatolái ellenállát (korlátozottan a rézlege menetű cavarra) elhanyagoljuk, é helyette a jelentő menetkizakadái ellenállát vezük figyelembe mely jelentkezik mind húzóterhelnél mind özenyománál. LKLMZÁSI PÉLDÁK Nyíró köté fa-fa Catlakozá végig menete VGZ cavarral Catlakozá rézlege menetű HBS cavarral c t c=0 t t c t KÖTÉSEK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ CSTLKOZÓKKL "mikor egy catlakozá különböző mértékegyégeket vagy különböző merevégű mértékegyégeket tartalmaz, ajánlato hogy a kompatibilitát ellenőrizzük. [EN 1995:2008]." gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem engedélyezett különböző rögzítéi rendzerek alkalmazáa egy terhelé átvitelére (pl. nyírá ) : a globáli ellenállá nem az egye ellenálláok özege. 92

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM LKLMZÁSI PÉLDÁK nyíróerő átadáa tengelyirányban hangúlyo catlakozókkal MEGOLDÁS 2 KERESZTEZETT CSTLKOZÓ B MEGOLDÁS 2 PÁRHUZMOS CSTLKOZÓ ERŐK SZÉTBONTÁS 1 cavar húzó 1 cavar nyomó EREDMÉNY R = R ERŐK SZÉTBONTÁS 2 cavar húzában közvetlen kapcolat: fa nyomá alatt EREDMÉNY R = R/2 + R/2 = R* * hozzá kell adni az eetlege úrlódái hozzájárulát 93

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI ERŐSÍTÉSEK fa anizotróp anyag, ezért, különböző mechanikai jellemzőkkel bír, a rotirány é a fezültég zerint. z anyag anizotrópiája a ejtzerkezetéből adódik: rotkötegekből áll, melyeket a lignin fog öze, é nagyon vékony zalmazálkötegekhez haonlítanak melyeket tracheidáknak hívunk. fizikai felépíté határozza meg fa mechanikai tulajdonágait: nagyobb ellenállá é merevég a rot tengelyének irányában ható terheléeknél, kiebb hatékonyág a rotokra merőlege terheléeknél, főleg a zakítózilárdágnál. z erőítéek között, a fára ható leggyakoribb egyirányú terheléek a következők: 1. rotokra merőlege erők 2. rotokra merőlege erők 3. rotokra merőlege nyomá 4. hozanti nyírá 1 2 3 4 94

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM 1 ROSTOKR MERŐLEGES HÚZÓ ERŐSÍTÉS - BEMETSZÉS 3 ROSTOKR MERŐLEGES NYOMÁSI ERŐSÍTÉS - TÁMSZ SZKDÁS ERŐSÍTÉS SZKDÁS ERŐSÍTÉS z ellenállát előorban a réek, comók, gyantacatornák befolyáolják. Határozottan törékeny vielkedé. rotok özenyomáa é roncoláa az erőbehatá területén (pl. letámaztá). megfelelően képlékeny vielkedé. ROSTOKR MERŐLEGES HÚZÓ ERŐSÍTÉS - TERHELÉS 2 4 HOSSZIRÁNYÚ NYÍRÁSI VSLÁS SZKDÁS ERŐSÍTÉS SZKDÁS ERŐSÍTÉS töré bekövetkezhet akkor, ha az alkalmazott terhelé meghaladja a főtartó limitált magaágát. ( a/h 0,7). Határozottan törékeny vielkedé. Özeomlá a emlege tengely közelében, a zekció két rézének kölcönö megcúzáa. Meghajlának kitett gerenda : a fezültégi zóna vagy a megtámaztái zóna. Határozottan törékeny vielkedé. 95

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM RÖGZÍTÉS OLYMTOS SZIGETELÉSHEZ zigetelőréteg folyamato felhelyezée kiváló energetikai teljeítményt ad, a hőhidak kiiktatáával. Hatékonyágának feltétele a megfelelően kizámolt rögzítőelemek megfelelő haználata. KRITIKUS PONTOK 2 SZIGETELÉS ÉS BURKOLT ELMOZDÍTÁS 1 SZIGETELŐNYG ÖSSZENYOMÁS zigetelőanyag özenyomáa (nagy terheléek miatt) a zellőzőkamra méretének cökkenéét okozza, következéképpen, cökken a réekben lévő zellőzé, így a hatékonyág i. zonkívül, előfordulhat hogy cökken a zigetelő hatá, mert az özenyomá következtében a vatagág kiebb lez a kezdetinél. Hogy ezt megelőzzük, meg kell győződni arról, hogy a zigetelőanyag özenyomái ellenálláa σ (10%) elégége-e a környezeti hatáok ellen. lternatívaként, mindig lehetőég van két irányban döntött cavarokat elhelyezni, úgy hogy a terhelét telje egézében átvegyék a rögzítők, é emmilyen módon ne deformálódjon a zgetelőanyag. zerkezetre ható terhelének van egy rétegre/ homlokzatra ható párhuzamo komponene i, amely, ha ninc gátolva (pl. típuú cavarokkal) okozhatja a külő rétegek elmozduláát, a tetőzerkezet é a zigetelé érüléével. Ebből zármaznak különféle termiku, eztétikai, lég-é vízzárái problémák. 3 HŐHIDK onto, hogy a zigetelőanyag folyamato legyen, megzakítáok vagy nyíláok nélkül, a hatékonyág növeléére minimalizálva a hőhidakat. zokat a hőhidakat i ki kell iktatni amelyek a túl űrű vagy rozul felrakott rögzíté miatt keletkeznek. 96

ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM BORÍTÁS: PUH SZIGETELÉS lacony nyomái ellenállá ( σ (10%) < 50 kpa - EN 826) a zigetelé nem bírja el a rétegre merőlege terheléi elemet (N) cavarok húzának () é özenyomának (B) vannak kitéve. Nagyon nagy zélnek kitett terhelénél kiegézítő cavarokat alkalmazunk a megfelelő vatagágú lécezé lehetővé tezi a rögzítéek zámának optimalizáláát. BORÍTÁS: PUH SZIGETELÉS Maga nyomái ellenállá (σ (10%) 50 kpa - EN 826) a zigetelé elbírja a rétegre merőlege terheléi elemet (N) a cavarok cak húzának vannak kitéve () nagyon nagy zélnek kitett terhelénél (C) kiegézítő cavarokat alkalmazunk a megfelelő vatagágú lécezé lehetővé tezi a rögzítéek zámának optimalizáláát. N N B C B C HOMLOKZT cavaroknak el kell vielniük a zél nyomái é zívái hatáait (±N) valamint a függőlege erőket elhelyezé: egy cavar húzában () é egy merőlegeen a homlokzatra ( C ) megfezítve vagy özenyomva N függvényében, vagy 2 irányba döntött cavarok cavaroknak ( C ) el kell vielniük a zél nyomái é zívái hatáait (±N) é alternatívakként ki vannak téve az ozenyomának vagy húzának ±N C C 97