Tartószerkezetek II. Földrengés



Hasonló dokumentumok
A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

2. Földrengési hullámok. -P, S, R, L hullámok -földrengési hullámok észlelése

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 10. Földrengésre való tervezési kérdések és építészeti vonatkozásai TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

SZEMMEL 1.rész: a földrengés keletkezése

Hasznos tanácsok, mi a teendő földrengés előtt, a rengés alatt és utána

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE_013_1

A falazott szerkezetek méretezési lehetőségei: gravitációtól a földrengésig. 4.

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezetek modellezése

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

Földrengésvédelem Példák 2.

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Földrengésvédelem Példák 1.

Schöck Isokorb Q, Q-VV

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

Schöck Isokorb D típus

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

Földrengés veszélyeztetettség

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

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

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Földtani alapismeretek

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Óraterv Földrengések Görögországban Feladatlap

Reológia Mérési technikák

Schöck Isokorb QP, QP-VV

SZEIZMOLÓGIA. Összeállította: dr. Pethő Gábor

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ

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

BUDAPEST IDŐSEBB BELVÁROSI ÉPÜLETEINEK FÖLDRENGÉS-BIZTONSÁGA

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

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

EC-8 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLDRENGÉS ÁLLÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Épület kialakítás és anyaghasználat


Folyadékok és gázok mechanikája

SZEMMEL méretezm. ldrengésre. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt december 16. 1

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

Magnitudó (átlag) <=2.0;?

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Rezgőmozgás, lengőmozgás

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

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

FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TELELTETŐ HODÁLY ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA RÉSZLETRAJZOK M=1:10

1. A hang, mint akusztikus jel

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Szeizmológia & Szeizmikus kutatás. Összeállította: dr. Pethő Gábor

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

ÉPSZERK / félév

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

(tk oldal) GEOGRÁFIA

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

Rezgések és hullámok

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

TERVEZŐI NYILATKOZAT. Budapest és Pest Megyei Mérnök kamara: T (tartószerkezeti tervező)

Újdonságok 2013 Budapest

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Schöck Isokorb T D típus

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 1095 Budapest, Mester u.

Tartószerkezetek modellezése

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

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

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

3. Fészekmélység. I 0 I k = 3 log(d k / h) + 3 log(e) (D k h) (3.1)

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

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


Átírás:

Tartószerkezetek II. Földrengés

Gerjesztett rezgés során a mechanikai rendszerre alternáló erő vagy mozgás hat. Példa erre a közlekedés okozta rezgés (melyet pl. egy elhaladó teherautóokoz) vagy egy épület rezgése földrengés folyamán. A gerjesztett rezgés során a rezgés frekvenciája a gerjesztés frekvenciájától függ, de erőssége szoros összefüggésben van a mechanikai rendszer jellemzőivel.

A földrengés a földfelszín egy darabjának hirtelen bekövetkező, és néha katasztrofális következményekkel járómozgása. Földrengés kialakulhat vulkáni tevékenység, vagy meteor becsapódása miatt is, DE a földrengések döntőtöbbségét a földkéreg törési síkjainak mentén történőhirtelen elmozdulása okozza. Nagyobb rengéseknél a törési sík menti elmozdulás a felszínen is megjelenhet. A földrengések földrajzi eloszlását sikeresen magyarázza a lemeztektonika elmélete, amely szerint a Földet burkolóhatalmas kőzetlemezek egymáshoz képest évi néhány cm-es sebességgel elmozdulnak. A határaik mentén a mozgás következtében felhalmozódófeszültség okozza a földrengéseket.

A földrengések jelentıs része a kızetlemezek találkozásának közelében pattan ki. A földrengés elsıdleges hatása a lökéshullámok okozta rombolás (rezgés,lengés). Másodlagos hatásnak nevezik a földrengés hatására keletkező egyéb természeti jelenségeket (földcsuszamlás, hegyomlás, cunami, tűzvész) A városokban a földrengések legpusztítóbb utóhatása a gázvezetékek eltörése miatt kialakuló tűzvész

A magnitúdó(m) a földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszáma. A mai magnitúdóskálák alapja a Charles F. Richter, amerikai szeizmoló által 1935-ben a kaliforniai földrengések jellemzésére bevezetett skála. A magnitúdóa földrengéskor a fészekben felszabadulóenergia logaritmusával arányos: egy magnitúdófokozatnövekedés mintegy 32-szeres energianövekedést jelent. A maximális magnitúdóm=9, ez jelenti a földkéreg teljes eltörését. (A mért magnitúdó értékek eddig mindig 9 alatt voltak) Egy 4,5 méretűföldrengés kipattanásakor nagyjából akkora energia szabadul fel, mint egy kisebb (20 kt-ás, nagasaki méretű) atombomba robbanásakor. A földrengés tényleges nagyságával nem egyenesenarányos a földrengés felszíni hatása, melynek jellemzésére a Mercalliskála használatos. Az intenzitás skála zérustól12-ig terjed. Az I=12 epicentrálisintenzitás az M=9 magnitúdójú értéknek felel meg

A földrengések erősségének mérésére szeizmográfokat használnak. Ezek olyan elven működnek, hogy egy a kerethez lazán rögzített tehetetlen test és a földdel együtt mozgó keret relatív elmozdulását mérik. A jeleket felerősítik és papírra vagy számítógépre rögzítik.

Földrengéshullámok A földrengéskor keletkező rugalmas hullámok két fő csoportbaoszthatók. Azok amelyek a Föld belsején is képesek keresztülhatolni, a térhullámok, míg azok, amelyek csak a Föld felszíne mentén tudnak terjedni, a felületi hullámok. A térhullámoknakkét fajtája van: longitudinális és transzverzális (nyíró-) hullámok. A szeizmológiában a longitudinális hullámok elnevezése P(primer), míg a transzverzálisés(secunder) hullám. A megfigyelések szerint az S hullám nem terjed a Föld magjának külső részében, ezért feltételezzük, hogy az folyadékszerű állapotban van, hiszen a nyíróhullámok folyadékban nem terjednek.

Epicentrum, hipocentrum és fészekmélység Földrengéssel kapcsolatos alapfogalmak A földrengésa Föld felszínének hirtelen rázkódása, amely a Föld szilárd burkát alkotókőzetekben felhalmozódott feszültség által okozott törés illetve hirtelen elmozdulás következménye. A felszín mozgásának erőssége tág határok között változhat, az emberek által nem érezhető, csak műszeresen regisztrálhatóenyhe rezgéstől egészen a teljes városokat elpusztító, esetleg a vidék domborzatát is megváltoztató nagy erejű rázkódásig.

A földrengés a kőzetlemezekben felhalmozódott feszültség hatására bekövetkező törés

A földrengés fészke fölött a Föld felszínén elhelyezkedő pont az epicentrum:

Richter skála A Richter-skálaa földrengéserősségének műszeres megfigyelésen alapulómérőszámát (a Richter-magnitudót, vagy más szóval a méretet) adja meg. A magnitudóa földrengéskor a fészekben felszabaduló energia logaritmusával arányos. Egy 4,5 méretűföldrengés kipattanásakor nagyjából akkora energia szabadul fel, mint egy kisebb (20 kt-ás, nagaszaki méretű) atombomba robbanásakor.

Európai MakroszeizmikusSkála (EMS intenzitás skála) 1 Nem érezhető: Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem. 2 Alig érezhető : rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvőember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein. 3 Gyenge : A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek. 4 Széles körben érezhető:a rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek 5 Erős : A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvóember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílanak vagy bezáródnak.

Európai MakroszeizmikusSkála (EMS intenzitás skála) 7 Károkat okozó: A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek. 8 Súlyos károkat okozó: Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől 9 Pusztító: Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen rombadől. 10 Nagyon pusztító: Sok hagyományos épület összedől. 11 Elsöprő: A legtöbb épület összedől 12 Teljesen elsöprő: Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.

Földrengéskockázat csökkentési lehetőségek Az erősen földrengésveszélyes területeken valóépítés minimalizálása Falazott épületek építésének korlátozása az erősen földrengéses területeken Falazott épületekben a vasbeton koszorúkat szakaszonként összekötővasbeton oszlopok alkalmazása (EC8 közrefogott falazat) Korrekt, földrengés védelmi előírás, annak betartása és ellenőrzése Az épületmerevség és az épületszilárdság együttes biztosítása Egyszerűaz épületek földrengésállóságát növelőszerkesztési szabályok alkalmazása

Jó épületalaprajzi kialakítás megkövetelése Megfelelő mennyiségű, elrendezésű és erősségű merevítőfal alkalmazása Az előregyártott szerkezetek kapcsolatainak korrekt és jó minőségű kialakítása Vasbetonoszlopok hosszvasalásának korlátozása, és erős kengyelezés alkalmazása A kiegészítőfalrendszerek merevségi elválasztása a teherhordó rendszertől A rezgésszigetelőés csökkentőrendszerek (fékrendszerek) alkalmazása. (gumitömb) A nem teherhordó szerkezetek (kémény) megfelelő rögzítése

Falazott épületek magassága max 4 emelet Az épületek kialakítása lehetőleg szabályos legyen, azaz ne legyenek sem alaprajzi, sem magassági irányújelentősebb ki vagy beugrások az épületen. Mindenképp kerülni kell a csavarási hatás elkerülése céljából az L vagy T alaprajzot. Ha ilyen mégis szükséges, akkor dilatációs hézaggal kell elválasztani a különböző épületszárnyakat. A födémek tárcsaszerűkialakítását biztosítsuk, még fafödémek esetében is. A dilatációs hézagok kialakítása szerkezetkettőzéssel A vasbetonoszlopokban alkalmazzunk a nyíróerőre méretezett megfelelőerősségűkengyelezést, melyet a rúdvégeken és a toldásoknál sűrítsünk. A megszokott szabályos minimális kengyel nem megfelelő. Az oszlop hosszvasalása ne legyen több 2%-nál.

Előregyártottszerkezetek csomópontjaiban a szeizmikus erőhatások továbbításához a súrlódási erő nem vehető figyelembe. Az előregyártottszerkezetek kapcsolatait méretezett vasalással kell megoldani, és a jókibetonozási lehetőségeket biztosítani kell. Ellenőrizni kell a kibetonozás minőségét. Az épület alapozási síkja lehetőleg egy sík legyen. Az alapozás különállóalapestjeit gerendaráccsal, ill. padlólemezzel össze kell kötni, a különállómozgások megakadályozása céljából. Falazott épületeknél mindig alkalmazzunk zárt rendszerű vasbetonkoszorút, jól átkötött sarokkialakításokkal. Fafödém alkalmazása esetén a födémet a koszorúhoz megfelelő erősségű kapcsolattal le kell kötni. Falazott épületekben a boltíves kiváltásokat kerüljük. Ha mégis szükséges, akkor vonórudas megoldást alkalmazzunk.

Kerülendőalaprajzi kialakítások a) b) c)

Alaprajzi szabálytalanságok

Magassági szabályosság feltételei L2 L2 L1 L1 L1-L2 L < 0,20 L-L2 L1-L2 < 0,30 es < 0,10 L L H L3 L1 H L3 L1 L 0,15H L 0,15H L3+L1 L < 0,20 L3+L1 < 0,50 L

Méretezés Földrengés hatására az épületek mozgásba jönnek Az épületre a tömeggel arányos tehetelenségi erők hatnak, Így a számítás visszavezethetőa földrengési teherre való vizsgálatra Magyarországon csak vízszintes terhekkel kell számolni HSM : helyettesítő statikai módszer

Méretezés MVA : modális válszsprektum analízis A terheket a rezgésalakoknak megfelelőmegoszlásban, a modálanalízis módszere szerint kell működtetni az épületen. Fb=Sd m

Tervezési gyorsulási válaszspektrum: Sd

A taksonyi templom az 1956-os dunaharaszti rengés után A térképen a 456 és 2004 közt volt rengések szerepelnek, a rengések helyszínei szabályosan kirajzolják a hazai aktív törésvonalakat. (Móri árok és folytatása a Balaton keleti végénél, Kapos folyóvonala, Dráva folyóvonala, Budapestnél a Duna vonala, Hatvan-Kecskemét vonal, stb.)