LINDAB FLOOR KÖNNYŰSZERKEZETES FÖDÉMRENDSZER



Hasonló dokumentumok
Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

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

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Szerkezeti kialakítások

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

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

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

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

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK

Tipikus fa kapcsolatok

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

Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

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

Magasépítési acélszerkezetek

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

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

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

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

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

Schöck Isokorb D típus

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

Műszaki leírás Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

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

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

SZAKVÉLEMÉNY A TARTÓSZERKEZETEKRŐL STATIKAI KIVITELI TERV

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

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET. Budapest, X. ker. Kápolna u. 2.

FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Schöck Isokorb QP, QP-VV

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

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

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Személyre szabott épületrendszer

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest Június 8.

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

ÉPSZERK / félév

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

Szerkezetek Szerelésének Szervezése

CSARNOKSZERKEZETEK 2013

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

Schöck Isokorb T K típus

Válaszfalak és térelhatároló falak

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

KEMI KFT. Jó terv = Jó ház. Terv elemzése megépíthetőség szempontjából

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

A 12/2013 (II. 8.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Tartószerkezetek előadás

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

LINDAB ROOF KÖNNYŰSZERKEZETES TETŐFELÚJÍTÓ RENDSZER

Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/ Fax: +36/ ÉTMT

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

Építészeti tartószerkezetek II.

EC4 számítási alapok,

Öszvérszerkezetek új tervezési irányai, Slim-floor födémek, Profillemezes öszvérfödémek, Tartóbetétes öszvérszerkezetek

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása

Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése

Magasépítési acélszerkezetek

* függőleges szerkezetek válaszfal / aknafal előtétfal / falburkolat paravánfal lokális burkolat homlokzati tűzterjedés elleni gát

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

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

PANNON ARCHIKON Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.

7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti Gyógynövény-logisztikai központ építésének

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Innovatív acél- és öszvérszerkezetek Dunai László

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

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

Csarnokok. előre gyártott vasbetonból

Versenyző kódja: 23 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

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

Átírás:

LINDAB FLOOR KÖNNYŰSZERKEZETES FÖDÉMRENDSZER RENDSZERLEÍRÁS (17 OLDAL) 2004. JANUÁR

LINDAB FLOOR RENDSZERLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET, FUNKCIÓ 1.2 ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS 2. TARTÓSZERKEZETI LEÍRÁS 2.1 LINDABFLOOR SZÁRAZ FÖDÉMRENDSZER 2.2 LINDABFLOOR NEDVES FÖDÉMRENDSZER 2.3 LINDABFLOOR TARTÓSZERKEZETI KAPCSOLÓDÁSOK 2.4 KIEGÉSZÍTŐ TARTÓSZERKEZETI MEGOLDÁSOK 3. STATIKAI VIZSGÁLAT 3.1 MÉRETEZÉSI SZABVÁNYOK 3.2 STATIKAI MODELL ÉS ANALÍZIS 3.3 STATIKAI MÉRETEZÉS 3.4 KÍSÉRLETI VIZSGÁLATOK 4. ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS 4.1 ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK 4.2 KIDOLGOZOTT CSOMÓPONTI MEGOLDÁSOK 4.3 ÉPÜLETFIZIKAI LEÍRÁS 5. RENDSZERHEZ KÉSZÍTETT SEGÉDESZKÖZÖK 6. K+F JELENTÉSEK ÖSSZESÍTETT JEGYZÉKE (2000-2003) 2

1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET, FUNKCIÓ A LindabFloor födémrendszer kifejlesztésének célja egy olyan rugalmasan kezelhető, a fő tartószerkezeti elemek rendszeréhez és anyagához igazodó, könnyűszerkezetes födémszerkezet kialakítása volt, amely kis szerkezeti súlya és jelentős teherbírása révén alkalmas nemcsak új építésű épületek közbenső teherhordó födémeinek, hanem akár meglévő építmények utólagosan beépíthető födémszintjeinek megvalósításra is. A LindabFloor könnyűszerkezetes födémrendszer ezáltal funkció szerint igen széles körű felhasználási területre terjedhet ki: - ipari, kereskedelmi jellegű tevékenységeket magába foglaló csarnoképületek teherhordó közbenső födémei, pódiumai, - irodai jellegű épületek, beépítések, középületek födémszerkezetei, illetve - lakóépületek, családiházak teherhordó közbenső vagy zárófödémei alakíthatók ki a rendszer segítségével. A födémhez csatlakozó, annak támaszául szolgáló függőleges teherhordó szerkezetek fajtája és anyaga szerint szintén változatos a könnyűszerkezetes födém alkalmazhatósága. A rendszermegoldások tartalmazzák a - kis- vagy nagyméretű, tömör vagy üreges téglából, falazóblokkokból készült falazatokhoz; - könnyű-, normálbeton vagy vasbeton anyagú teherhordó falakhoz, - monolit vagy előregyártott vasbeton pillérekhez, - normál acél teherhordó szerkezeti rendszerekhez (pillérekhez, oszlopokhoz, keretlábakhoz), valamint - könnyűszerkezetes acél épületek (ld. Lindab Familyline könnyűszerkezetes családiházrendszer) tartószerkezetéhez való csatlakozások kialakítását. A LindabFloor könnyűszerkezetes födémrendszer kétféle technológiával készülhet: - száraz (szerelt padlóburkolatú), valamint - nedves (betonlemezzel együttdolgozó) kialakítással. Fontos megjegyezni, hogy tekintettel a csatlakozó függőleges alátámasztó szerkezetek (falak, oszlopok, pillérek) változatos szerkezeti rendszerére, többféle lehetséges anyagára, a LindabFloor födémrendszer felhasználásához minden esetben teljeskörű adaptációs tervezés szükséges az egyedi viszonyok, igények és követelmények függvényében. Ennek megfelelően a rendszer nem zárt, állandó érvényű kialakításokat tartalmaz, sokkal inkább javasolt, műszakilag helytálló megoldásokat bocsát a résztvevők (felhasználó, beruházó, tervező, kivitelező) rendelkezésére, amelyek alkalmazásával egy gazdaságos, alternatív vízszintes teherhordó felületszerkezet (födém, pódium) megvalósítása gyorsan, hatékonyan, termékspecifikus módon történhet. 3

1.2 ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS Az építmények formai kialakításának, külső megjelenésének szempontjából a födémszerkezetek önmagukban nem meghatározó szerkezeti elemek. A belső térelválasztásban, a helyiségek hatékony, jól kihasznált, a kívánt funkciót kielégítő kialakításában viszont a függőleges szintosztás jelentős szerepet játszik. Ezért használható jól ki a könnyűszerkezetes födémrendszer utólagos szintbeépítésre, a megváltozott igények vagy a megnövekedett alapterületet kívánó funkciók teljesítése esetén, az eredeti épület külső méreteinek változtatása nélkül. Az építészeti belső tér kialakítása szempontjából fontosak a födémszerkezet főbb geometriai paraméterei. A födémet alátámasztó függőleges szerkezetek távolsága, a födémgerenda tulajdonképpeni fesztávolsága az alkalmazott technológiától, a statikai rendszertől és a kívánt teherbírástól függően kb. 3,0-7,0m között alakítható ki gazdaságosan. A gerendák egymástól való távolsága, kiosztása általában 30-90cm között változik, leggyakoribb a 60cm-es modulosztás. Alaprajzi értelemben a födém alakja a fő teherviselő irányban (födémgerendák iránya) és arra merőlegesen (alátámasztások és másodlagos teherhordó lemezszerkezetek iránya) értelmezett téglalap alaprajzú kialakításban a legkedvezőbb és ezáltal a leggyakoribb. Ferde oldalakkal határolt födém kialakítása az alátámasztó szerkezetek helyzetével és teherbírásával kölcsönhatásban részletes körültekintő egyedi tervezés alapján lehetséges. A födém szerkezeti magassága 30-35 cm között változhat; a padlóburkolat, a teherhordó födémgerendák és az alsó függesztett álmennyezet-rendszer figyelembe vételével. A felső padlóburkolat a kialakítandó helyiség funkciójától, felhasználási módjától függően tetszőleges típusú hideg- vagy melegburkolat lehet. Az álmennyezet-burkolat a rendszer kötelező eleme, egyrészt statikai szempontból szükséges a vékonyfalú födémgerendák oldalirányú megtámasztása miatt, ugyanakkor hatékonyan felhasználható az épületgépészeti szerelvények, vezetékek rejtett elvezetésére (ld. még a 4.1 fejezetet). A födémben a szükséges nyílások, áttörések (lépcsőterek, galéria szegély) kialakítására a rendszer kidolgozott tartó- és épületszerkezeti megoldásokkal rendelkezik. A szerkezet a megfelelően méretezett hanglágy úsztató réteg beépítésének köszönhetően hangtechnikailag igényes funkciók kiszolgálására (lépéshang, és kopogóhang elleni védelemre) is alkalmas. 4

2. TARTÓSZERKEZETI LEÍRÁS A LindabFloor tartószerkezeti rendszere a tipikus gerendás födémekkel egyező felépítésű, amelyben az egymás után sorolt acélgerendák felső övéhez a burkolatot közvetlenül megtámasztó teherelosztó lemez kapcsolódik. A födémgerenda Lindab C-profil; a gerenda aljához minden esetben álmennyezet kapcsolódik, amely egyben meggátolja az egyszeresen szimmetrikus vékonyfalú szelvény elcsavarodását is. A megtámasztott teherelosztó lemez készülhet száraz vagy nedves technológiával. Utóbbi esetben a födémgerenda a betonlemezzel együttdolgozik (öszvérszerkezet). A kétféle kialakítást és a tartószerkezet részleteit az alábbi alfejezetek ismertetik. 2.1 LINDABFLOOR SZÁRAZ FÖDÉMRENDSZER A rendszer alapeleme a modulméretben párhuzamosan kiosztott Lindab C-szelvényű födémgerenda. A tipikus modulméret 600 mm; a gyakorlati szempontból lehetséges tartománya 300-900 mm. Az alkalmazható szelvényméret C150, C200 és C250, valamennyi lehetséges vastagsági mérettel. A födémgerenda kialakítható mind kéttámaszú, mind pedig többtámaszú módon. A teherelosztó lemez kialakítása szempontjából kétféle száraz födém alakítható ki: Trapézlemezes födém: A födémgerendákra közvetlen leerősítéssel Lindab trapézlemez kerül (LTP20), amely többtámaszú rendszerként felveszi az állandó és hasznos terheket (2.1 ábra). A trapézlemez közvetlenül egy sík felületet biztosító, az épületszerkezeti rétegek fogadására alkalmas OSB vagy RIGIDUR építőlemezt támaszt meg. 2.1 ábra: LindabFloor száraz trapézlemezes födém. Fióktartós födém: A födémgerendákra közvetlen leerősítéssel Lindab kalapprofilú fióktartók kerülnek, amelyek többtámaszú rendszerként felveszik a megtámasztott teherelosztó lemez állandó és hasznos terheit (2.2 ábra). A fióktartók kiosztása tipikusan 400 mm-es modulméretben történik (lehetséges modul tartomány: 300-600 mm). A fióktartók egy a modulméretnek megfelelő megtámasztási igényű, sík felületet biztosító, az épületszerkezeti rétegek fogadására alkalmas szintén OSB vagy RIGIDUR anyagú építőlemezt támasztanak meg. 5

2.2 ábra: LindabFloor száraz fióktartós födém. 2.2 LINDABFLOOR NEDVES FÖDÉMRENDSZER A rendszer alapeleme ebben az esetben is a modulméretben párhuzamosan kiosztott Lindab C-szelvényű födémgerenda. A tipikus modulméret 600 mm, a gyakorlati szempontból lehetséges tartománya 300-900 mm. Az alkalmazható szelvényméret C150, C200 és C250, valamennyi lehetséges vastagsági mérettel. A födémgerendákra közvetlen leerősítéssel Lindab trapézlemez kerül (LTP20), amely többtámaszú rendszerként felveszi az építési állapot állandó és hasznos terheit. A trapézlemez leerősítésére szolgáló önfúrócsavarok részleges becsavarozással kerülnek kialakításra, ilymódon a betonlemez elkészültével együttdolgozó csapos kapcsolatot eredményeznek. A betonlemez egy minimális hálós vasalással, és viszonylag kis vastagsággal készül (tipikusan a trapézlemez felső öve felett 40-60 mm). Az öszvérszerkezetű kialakítás miatt a födémgerenda tipikusan kéttámaszú, építési állapotban két- vagy többtámaszú. Az öszvérfödém kialakítását a 2.3 ábra szemlélteti. 2.3 ábra: LindabFloor nedves öszvérfödém. 2.3 LINDABFLOOR TARTÓSZERKEZETI KAPCSOLÓDÁSOK A LindabFloor nedves födém a Lindab Familyline épületrendszerben alkalmazott alrendszer, 637.5 mm-es modulmérettel. Emellett azonban a LindabFloor, mint önálló rendszer kapcsolódhat más tartószerkezetekhez is, az alábbiak szerint: 6

Hagyományos falazat 1 LindabFloor födém: Hagyományos falazott vagy betonanyagú szerkezetekhez tipikusan utólagos beépítéssel kapcsolódhat a könnyűszerkezetes LindabFloor födém (pl. galéria kialakítás céljából). A szerkezeti kapcsolódást a 2.4 ábra mutatja két alternatívában. a) folyamatos megtámasztó L-acéllal b) egyenkénti szögacélos rögzítéssel 2.4 ábra: Hagyományos falazathoz kapcsolódó LindabFloor födém. Hagyományos falazat 2 LindabFloor födém: Hagyományos téglafalas szerkezetekben a vasbetonkoszorúra közvetlenül támaszkodó könnyűszerkezetes LindabFloor födém szerkezeti kialakítását szemlélteti a 2.5 ábra. 2.5 ábra: Hagyományos falazatra támaszkodó LindabFloor födém. Acélszerkezet LindabFloor födém: Ipari acélszerkezethez (csarnok) közbenső födémként kapcsolódó könnyűszerkezetes LindabFloor födém szerkezeti kialakítását mutatja a 2.6 ábra. 7

2.6 ábra: Acélszerkezethez kapcsolódó LindabFloor födém. 2.4 KIEGÉSZÍTŐ TARTÓSZERKEZETI MEGOLDÁSOK Födémáttörés: A modulméreten belüli födémáttörés a teherelosztó lemez kiváltásával oldható meg, a födémgerenda esetleges megerősítésével. A modulméretet meghaladó födémáttörést tipikusan a födémgerendák duplázásával kialakított szegélygerendákkal lehet kialakítani a fő teherviselési irányban. Erre merőlegesen két C-profilból álló, vagy melegen hengerelt szelvényű peremgerenda kialakítása szükséges a szabad gerendavégek megtámasztására (szabad födémszegély), a födémáttörés méretétől függően. Korlát kialakítása: A szabad födémszegélyeken a korlátoszlop a kialakított szegélygerendák aljához csavarozott kapcsolattal kerül rögzítésre. Álmennyezet: A LindabFloor födémgerendáinak alsó övéhez mindig kapcsolódik álmennyezet. Ennek tartószerkezete a gerendákra merőleges fióktartó rendszer (lsd. 2.1 fejezet). A fióktartók Lindab kalapprofilú elemek, amelyek 400-600 mm-es modulméretben kapcsolódnak a gerendákhoz, az álmennyezet burkolatának megtámasztási igénye alapján. 3. STATIKAI VIZSGÁLAT Az előző fejezetben bemutatott LindabFloor tartószerkezeti rendszer számos újszerű megoldást és méretezési problémát tartalmaz: 1, A nedves megoldásban az együttdolgozó kapcsolat kialakítása nem megszokott; a kapcsolat merevsége, teherbírása és alakváltozási képessége nem ismert. 8

2, Az öszvérgerenda acél eleme vékonyfalú, lemezhorpadásra érzékeny; közvetlenül alkalmazható szabványos eljárás nincs. 3, A könnyűszerkezetes födémek merevsége viszonylag kicsi; dinamikai viselkedése fontos méretezési szempont. A fentiekben részletezett jellegzetességek miatt a statikai méretezés nem végezhető el csupán a szabványok által biztosított eljárások alapján. A továbbiakban a szabványos statikai méretezés jellegzetességeinek ismertetése mellett összefoglaljuk a fejlesztés alapjául szolgáló kísérleti és elméleti vizsgálatokat is. 3.1 MÉRETEZÉSI SZABVÁNYOK A vékonyfalú C-szelvényekből kialakított könnyűszerkezetes födémek statikai méretezési eljárásában a teher számítása a vonatkozó MSZ, a teherbírás meghatározása pedig az Eurocode szabványok alapján történt; e szabványsorozatok közül a négy legfontosabb: MSZ 15021/1 86: Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek terhei. ENV 1993 1 1: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.1: General rules for buildings. European Prestandard, 1992. ENV 1993 1 3: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.3: General rules Supplementary rules for cold-formed thin-gauge members and sheeting. European Prestandard, 1996. ENV 1994 1 1: Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures. Part 1.1: General rules and rules for buildings. European Prestandard, 1992. A két szabvány harmonizációja a biztonsági szint beállításával lett végrehajtva, amelyben a terhek MSZ szerinti biztonsági tényezői változatlanok, az Eurocode anyagtulajdonságra vonatkozó biztonsági tényezőit pedig a vonatkozó MSZ szabványok alapján állítottuk be. Megjegyzés: a fejlesztés kezdeti fázisában az Eurocode teherszabványok magyarországi alkalmazása még nem volt lehetséges a vonatkozó MSZ-ENV szabványok hiányában. A fentiekben ismertetett két szabvány harmonizációjával beállított méretezési biztonsági szint konzervatívabb, mint az alternatív módon alkalmazható MSZ-ENV teher és teherbírási szabványok által megadott. 3.2 STATIKAI MODELL ÉS ANALÍZIS A száraz technológiával készülő LindabFloor födém gerendái két- vagy többtámaszú kialakításuak. Utóbbi esetben a gerendák toldása támasz felett megodlható átlapolássa, illetve Cl-toldóelemmel. A statikai analízis és méretezés a Lindab Z/C profilokra kidolgozott útmutatói és programjai segítségével hajtható végre. Az öszvérszerkezetű födémgerenda statikai modellje építési állapotban C-gerenda kétvagy háromtámaszú, végleges állapotban mindig kéttámaszú tartó. Az öszvértartó lehajlásának ellenőrzése (használati határállapot vizsgálata) az együttdolgozó kapcsolat merevségének ismeretében lehetséges. A modell egy összetett rúd- (C-gerenda) és 9

héjmodell (betonlemez), amelyeket a push-out kísérletekből megállapított merevségű rugó kapcsol össze, a 3.1 ábra alapján. 3.1 ábra: Öszvérgerenda statikai modell merevségi vizsgálat. 3.3 STATIKAI MÉRETEZÉS Födémgerenda vékonyfalú C-profil: A száraz födémekben és a nedves födém építési állapotában alkalmazott C-gerenda méretezése a vékonyfalú hajlított, nyírt, koncentrált erővel közvetlenül terhelt szerkezeti elemekével azonos. A teherbírást az Eurocode 3 szabványos eljárásai alapján határoztuk meg; a méretezéshez közvetlenül felhasználhatók a tervezési útmutatók és szofteverek. A csavarás ellen meggátolt, és alsó-felső öveiken megtámasztott C-profilú gerendák mértékadó vizsgálata a közbenső keresztmetszet hajlítása, a szélső támasz beroppanása, illetve többtámaszú esetben a közbenső támasz felett a hajlítás és beroppanás kölcsönhatása. Födémgerenda öszvér: Az öszvérszerkezetű födémgerenda mértezése az Eurocode 3 és 4 elvei alapján (részleges együttdolgozó kapcsolatú, képlékeny tartalékkal rendelkező gerenda), kísérlettel meghatározott együttdolgozó kapcsolati méretezési jellemzők alapján hajtottuk végre. A méretezés során felhasználtuk a kapcsolóelemeken végzett kísérletekből (push-out tesztek) nyert méretezési jellemzőket (kapcsolóelem teherbírása és alakváltozási képessége). A méretezési modellt a 3.2 ábra szemlélteti. A kidolgozott eljárást teljes léptékű öszvérgerenda kísérletekkel ellenőriztük (3.4 fejezet). 3.2 ábra: Öszvérgerenda méretezési modell. 10

Fióktartók: A kalapprofilú fióktartók szabványos módon méretezhetők. Az egyenletes teherre vonatkozó teherbírási értékeket kísérleti vizsgálattal ellenőriztük (3.4 fejezet). Teherelosztó lemezek: A gerendák között alkalmazott teherelosztó lemezek (Lindab trapézlemez, vasbetonlemez) méretezése a vonatkozó tervezési segédletek, illetve méretezési szabványok alapján történt. 3.4 KÍSÉRLETI VIZSGÁLATOK Az előzőekben ismertetett, a szerkezeti kialakításból adódó bizonytalanságok tisztázására és a tervezési teherbírások meghatározására laboratóriumi kísérleti program sorozatot hajtottunk végre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszékének Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában, az alábbiak szerint: Együttdolgozó kapcsolat: A kísérleti programban 42 ún. push-out próbatestet vizsgáltunk, a 3.3 ábrán látható kialakításban. A födémgerendaként alkalmazott C200-as profilok vastagsága 1.5 2.5 mm; az alkalmazott kapcsolóelemek különböző típusú önfúrócsavarok, változó bebetonozási hosszal, és számmal; normál és inverz trapézlemez elhelyezéssel. A kísérletek eredményeként megkaptuk a kapcsolatok erő-elmozdulás összefüggését, amelyből meghatároztuk az adott kialakítású kapcsolóelem tervezési merevségét és teherbírását. Acél: S355 Beton C16/20 Csavar: EJOT JT2-6-6,3 (5.6) a) kísérleti próbatestek terve 3.3 ábra: Együttdolgozó kapcsolat kísérleti vizsgálata. b) próbatestek fotói 11

Öszvérgerenda: A kísérleti programban 6 teljes léptékű, 6 méter támaszközű öszvérgerenda próbatestet vizsgáltunk, a 3.4 ábrán látható kialakításban. A födémgerendaként alkalmazott C200-as profilok vastagsága 1.5 2.5 mm; az alkalmazott kapcsolóelemek különböző típusú és elrendezésű önfúrócsavarok; normál és inverz trapézlemez elhelyezéssel. A kísérletek eredményeként megkaptuk a gerendák teher-elmozdulás összefüggését (3.4 ábra), valamint a kapcsolati megcsúszásokat és a mértékadó keresztmetszeti nyúlásokat. Az eredmények alapján ellenőriztük a kidolgozott méretezési eljárásokat. hidraulikus sajtó teherelosztó gerenda 268 c4 c3 c2 c1 185 805 930 5 909 5 345 3 175 185 2 590 400 400 2 590 185 185 2 990 2 990 185 csavarsor és felső öv tengelyvonala relatív megcsúszás mérési keresztmetszetek c4 c3 c2 c1 nyúlásmérõ bélyegek keresztmetszete (A) c8 c7 c6 c5 6 350 A keresztmetszet a) kísérleti elrendezés n4 n1 n5 n2 n6 n3 3.4 ábra: Öszvérgerenda kísérleti vizsgálata. b) Próbatest terhelés alatt 12

Kalapprofil: A kísérleti programban 24 kalapprofilú próbatestet vizsgáltunk, a 3.5 ábrán látható kialakításban, egyenletesen megoszló teher alkalmazásával. A LindabFloor rendszerben fióktartóként alkalmazott kalapprofilok szerkezeti kialakításának megfelelően a kísérleti vizsgálatok többtámaszú modellel történtek. A kísérleti törőterhek alapján ellenőriztük a kalapprofil terhelhetőségét egyenletesen megoszló terhek esetén. a) keresztmetszet b) kéttámaszú statikai váz c) többtámaszú statikai váz d) tönkremenetel előtt és után készített fotók 3.5 ábra: Kalapprofilú fióktartó kísérleti vizsgálata. 13

4. ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS 4.1 ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK A funkcionális és műszaki követelményeknek megfelelően a LindabFloor könnyűszerkezetes födém-rendszerhez többféle burkolati réteg-rendszer került kidolgozásra, az alábbi összegzés szerint. Padlóburkolatok: 1. verzió (nedves technológia): - hideg vagy meleg burkolat: lapburkolat, szőnyegpadló, linóleum (~0,5-3 cm) - flexibiliis ragasztó réteg - OSB vagy RIGIDUR építőlemez (2-2,5 cm) - POLIFOAM úsztató réteg (0,5-1 cm) - együttdolgozó betonfödémréteg (5 cm) - LTP20 (LVP20) trapézlemez bennmaradó zsaluzat (2 cm) - C150-200-250 födémgerenda (15-20-25 cm) - álmennyezet-rendszer 2. verzió (száraz technológia, trapézlemezes megoldás): - hideg vagy meleg burkolat: lapburkolat, szőnyegpadló, linóleum (~0,5-3 cm) - flexibilis ragasztó réteg - OSB vagy RIGIDUR építőlemez (2-2,5cm) - POLIFOAM úsztató réteg (1,0 cm) - LTP20 (LVP20) teherhordó trapézlemez (2 cm) - C150-200-250 födémgerenda (15-20-25 cm) - álmennyezet-rendszer 3. verzió (száraz technológia, fióktartós megoldás): - hideg vagy meleg burkolat: lapburkolat, szőnyegpadló, linóleum (~0,5-3 cm) - flexibilis ragasztó réteg - OSB vagy RIGIDUR építőlemez (2,0-2,5 cm) - POLIFOAM csík a fióktartók felett (0,5 cm) - kalapprofilú (felső) fióktartók (4 cm) - C150-200-250 födémgerenda (15-20-25 cm) - álmennyezet-rendszer Álmennyezeti burkolatok: 1. verzió (kisebb igényszint, kisebb 30-60cm födémgerenda-távolság): - LVP20 trapézlemez közvetlenül a gerenda alsó övéhez rögzítve (2 cm) 2. verzió (kisebb igényszint, nagyobb 60-90cm födémgerenda-távolság): - kalapprofilú (alsó) fióktartók (4 cm) - LVP20 trapézlemez (2 cm) 3. verzió (magasabb igényszint): - kalapprofilú (alsó) fióktartók (4 cm) - kétrétegű gipszkarton-burkolat (2,5 cm) 14

4.2 KIDOLGOZOTT CSOMÓPONTI MEGOLDÁSOK A különböző rétegrendek és a tartószerkezeti megoldások alapján kerültek kidolgozásra a megfelelő épületszerkezeti csomópontok: - Födém-külsőfal csatlakozása (merőleges, párhuzamos metszet) - Szabad födémszél gerenda gyámolítással (merőleges, párhuzamos metszet) - Szabad födémszél falazott gyámolítással (merőleges, párhuzamos metszet) A fenti csomóponti megoldásokat az összes kifejlesztett burkolati rétegrendszer és a tartószerkezeti variánsok függvényében komplett épületszerkezeti tervcsomag tartalmazza (ld. 5. fejezetet). Néhány tipikus részletrajz látható a 4.1 ábrán. a) acél pillér nedves technológiájú öszvérfödém b) tégla falazat száraz technológiájú szerelt födém 4.1 ábra: LindabFloor födém-rendszer néhány jellemző épületszerkezeti csomópontja. 4.3 ÉPÜLETFIZIKAI LEÍRÁS A tartószerkezet elemeinek (födémgerenda, fióktartók, trapézlemez) korrózióvédelmét egyaránt a legalább 275 g/mm2 kétoldali horganyréteg adja (ÉMI: A-993/1992). Tűzvédelmi szempontból (MSZ 595-3:1986) a kialakított könnyűszerkezetes födém éghetőségét és tűzállósági határértékét a beépített padló- és álmennyezeti rétegek határozzák meg. A külön védelem nélküli, szabad felülettel rendelkező vékonyfalú födémgerendák figyelembe vehető tűzállósági határtértéke viszonylag alacsony, T H =0,2h értékkel. A rendszerben kötelezően alkalmazott álmennyezet trapézlemez esetén az előzővel egyező T H =0,2h határértéket és nem éghető rétegrendszet jelent; míg a kétrétegű gipszkarton álmennyezeti burkolat nem éghető T H =0,5h határértékű kategóriába sorolhatók. A betervezett felső padlóburkolati rétegeknek a teljes födém-rétegrendre gyakorolt hatását tűzvédelmi szempontból minden esetben egyedileg kell figyelembe venni. A felmerülő hőtechnikai és akusztikai követelmények kielégítése a szintén a beépített hő- és hangszigetelő anyagok fajtájától függően, számítással vagy egyéb vizsgálattal 15

egyedileg igazolandó. Mind a hő-, mind a hangszigetelési vizsgálatoknál fontos figyelembe venni az acélanyagú födémgerendák jó hő- és hangvezető képességét (pl. hőszigetelő és hanglágy POLIFOAM rétegekkel). 5. RENDSZERHEZ KÉSZÍTETT SEGÉDESZKÖZÖK A LindabFloor könnyűszerkezetes födém-rendszer piaci forgalmazásához (tájékoztatás, ismertetés) és műszaki kezeléséhez (tervezés, kivitelezés) a következő anyagok készültek el a fejlesztés keretén belül. Általános rendszerbemutatás, szóróanyag Funkció: Felhasználók: a könnyűszerkezetes födém-rendszer tömör műszaki bemutatása, piaci ismertetése potenciális felhasználók, beruházók, építőipari szakemberek általában Tervezési segédlet, méretezési táblázatok Tartalom: Felhasználók: a rendszer tartószerkezeti elemeinek statikai méretezésének teljes menetét bemutató részletes segédlet (teherfelvétel, szerkezeti elemek méretezése, kapcsolatok meghatározása); fő alapesetekre számszerűen kidolgozott méretezési táblázatokkal statikus tervezők Alkalmazástechnikai útmutató: tartó- és épületszerkezeti tervcsomagok Tartalom: Felhasználók: a rendszer általános ismertetését, valamint szakmai, műszaki megoldásait (tartó- és épületszerkezeti tervcsomag) tartalmazó komplett dokumentáció tervezők, kivitelezők 16

6. RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ K+F JELENTÉSEK ÖSSZESÍTETT JEGYZÉKE (2000-2003) Jelölésrendszer: [#/#/#] [# ütem / # feladat / # csomag] [I/4/I] Előkészítő tanulmány kutatási jelentés (LindabFloor) DECT [III/10/I] Mértetezési eljárás kidolgozása (LindabFloor) BME [III/10/II] Kísérleti kutatási jelentés (LindabFloor) BME [III/10/III] Statikai számítás (LindabFloor) BME [IV/13/I] Kísérleti kutatási jelentés / együttdolgozó kapcsolat (LindabFloor) BME [IV/13/II] Tervezési útmutató teherbírási táblázatok (LindabFloor) BME [IV/13/III] Tartószerkezeti tervcsomag (LindabFloor) BME [IV/13/IV] Épületszerkezeti tervcsomag (LindabFloor) BME [V/12/I] Kísérleti kutatási jelentés / öszvérfödém (LindabFloor, Family #3) BME 17