Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Hasonló dokumentumok
Tervezés földrengés hatásra II.

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

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

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

Földrengésvédelem Példák 1.

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

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

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

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

Földrengésvédelem Példák 2.

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

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

Előadás / február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok

Építőmérnöki alapismeretek

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

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

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

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

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

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

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE_013_1

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

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

Tartószerkezetek I. Használhatósági határállapotok

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

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Acélszerkezetek. 3. előadás

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

2. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése hajlításra

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

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

SZERKEZETEK MÉRETEZÉSE FÖLDRENGÉSI HATÁSOKRA

Használhatósági határállapotok

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

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

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

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

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

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

EC4 számítási alapok,

Tartószerkezetek előadás

Tartalom C O N S T E E L 1 2 Ú J D O N S Á G O K

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

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

Magasépítési acélszerkezetek

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

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

Hegesztett gerinclemezes tartók

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Tartalom C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K

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

Magasépítési acélszerkezetek

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

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

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

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

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

8. ELŐADÁS E 08 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Tipikus fa kapcsolatok

Tartószerkezetek modellezése

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

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

VASBETON TARTÓSZERKEZETEK HASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRÁLLAPOTA 1.

Schöck Isokorb T K típus

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

Átírás:

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Előadás /9 204. október 3., péntek, 9 50-30, B- terem ervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe Alapvető fogalmak Földrengés hatás ervezési koncepciók Viselkedési tényező Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil, egy. docens

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Földrengés ALAPVEŐ FOGALMAK A rengések kialakulásának típusai: varratok mentén keletkező belső lemezrégiókban keletkező A Föld kéreglemezei 2

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Nevezetes pontok Epicentrum Hipocentrum Föld-középpont 3

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Hullámok típusai A hipocentrumból kiinduló hullámmozgás két fő komponensből adódik össze: P (Primer) hullám ( ν ) E km v p = 7 3 ( ν 2ν ) ρ s 2 (ecunder) hullám G v s = 4 5 ρ km s 4

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Felszíni hullámok A felszíni hullámoknak két fajtája ismert: R (Rayleigh) hullám L (Love) hullám 5

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Az EC8 célkitűzései Az Eurocode 8 célja, hogy földrengés bekövetkezése esetén az emberélet védve legyen, az épületekben legfeljebb csak korlátozott károsodás történjen, a polgári védelem szempontjából fontos szerkezetek és berendezések működőképessége megmaradjon. peciális létesítményekre (atomerőmű, offshore szerkezetek) az EC8 nem vonatkozik. 6

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Az EC8 felépítése EN 998- - épületek és építőmérnöki létesítmények -2 - alapvető követelmények, azok teljesítésének kritériumai -3 - földrengés hatás figyelembe vételének szabályai -4 - épületek tervezésének általános szabályai -(5-9) - vasbeton szerkezetek - acélszerkezetek - acél-vasbeton szerkezetek - faszerkezetek - kőszerkezetek -0 - földrengéstől védett szerkezetek 7

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév EN 998-2 EN 998-3 EN 998-4 EN 998-5 EN 998-6 - hídszerkezetek - felmérés és helyreállítás - silók, tartályok és csővezetékek - alapok, támaszszerkezetek - tornyok, kémények 8

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Követelmények Az építményeknek a földrengés hatásával szemben két követelménynek kell megfelelő valószínűséggel megfelelnie: az összeomlás elkerülésének követelménye - hatás túllépésének referencia valószínűsége: P NCR = 0% - visszatérési periódus: NCR = 475 év a korlátozott károsodás követelménye Differenciálás a fontossági osztály bevezetésével 9

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Követelmények teljesítése Ahhoz, hogy az előbbi két követelmény teljesüljön a szerkezeteket a következő határállapotokra kell ellenőrizni: eherbírási határállapotok (. eset) - állékonyság, duktilitás, Használhatósági határállapot (2. eset) - megfelelő biztonsággal el kell kerülni az elfogadhatatlan deformációk kialakulását 0

ahol: G G kj γ I A ed Ψ 2i Q ki kj + γ A + ψ Q I ed 2i ki - a j-edik állandó hatás jellemző értéke - fontossági tényező artószerkezetek IV. 204/205 I. félév zeizmikus hatáskombináció FÖLDRENGÉ HAÁA - a referencia visszatérési periódushoz tartozó szeizmikus hatás tervezési értéke - az i-edik esetleges hatás kvázi-állandó értékéhez tartozó kombinációs együttható - az i-edik esetleges hatás jellemző értéke

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév zeizmikus hatás nemzeti szeizmikus zónák zónánként konstans jellemző: a gr (referencia gyorsulás) 2

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév A szerkezet viselkedésének egyszerűsített leírása m m F = m e EI, L? dinamikai (sajátérték) feladat: e a g 3

4 Rugalmas válasz spektrum: e () e B C D e ( ) 2 D C g e D C g e D C g e C B B g e B 2,5 a () 2,5 a () 2,5 a () 2,5 a () 0 = = = + = η η η η A η csillapítási korrekciós tényező értékét az alábbi kifejezéssel lehet meghatározni: + = 55 ;0, 5 0 max ξ η ξ = 5% artószerkezetek IV. 204/205 I. félév

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév ervezési válasz spektrum (rugalmas analízishez): d () d d B C D 0 B C D B C D d d d d () = a () = a g g () = max a () = max a Vízszintes komponens alajtípus B 2 + 3 2,5 q g g B 2,5 q 2,5 q C 2,5 C 2 q C D ; β a D 2 3 g ; β a g q viselkedési si tényezt nyező A B,00,20 0,5 0,5 0,4 0,5 2,0 2,0 β alsó korlát (0,2a gr ) C D,5,35 0,20 0,20 0,6 0,8 2,0 2,0 E,40 0,5 0,5 2,0 5

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév ERVEZÉI KONCEPCIÓK Földrengésnek ellenálló acélszerkezetű épületet az alábbi két koncepció alapján lehet megtervezni: a) koncepció: alacsony energiaelnyelő szerkezeti viselkedés b) koncepció: energiaelnyelő (dissipative) szerkezeti viselkedés tervezési koncepció A koncepció (alacsony energiaelnyelő képesség) B koncepció (energiaelnyelő viselkedés) DCL DCM DCH duktilitási osztály alacsony (DCL) közepes (DCM) magas (DCH) Ductility Class Low Ductility Class Medium Ductility Class High viselkedési tényező referencia értéke (q),5-2,0 4,0 a 2. táblázat szerint 6

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév A koncepció elsősorban alacsony szeizmikus zónában (0,08g-ig) javasolt; alkalmazható a rugalmas globális analízis módszere; a tervezési spektrum alkalmazása esetén a q viselkedési tényező nem lehet nagyobb, mint,5-2,0; magassági értelemben vett irregularitás esetén sem kell,5 értéknél kisebb viselkedési tényezőt feltételezni; amennyiben,5-nél nagyobb viselkedési tényezőt alkalmazunk, akkor a szerkezet elsődleges szeizmikus elemei nem tartozhatnak 4. keresztmetszeti osztályba. 7

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév Rugalmas számítási elv (modál analízis). gyorsulási válaszspektrumok számítása 2. modális amplitúdók számítása 3. maximális elmozdulások, majd a szeizmikus teher számítása 4. számítás pontosságának ellenőrzése 5. teherbírás vizsgálata az EC3 szerint a szeizmikus teherkombinációra 8

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév zámpélda: Fordított inga a) zámítás (pdf) b) Gépi eljárás 9

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév B koncepció zerkezet típusok a) nyomatékbíró keretszerkezet (a vízszintes erőket a szerkezet alapvetően hajlítással veszi fel); b) központosan merevített keretszerkezet (a vízszintes erőket alapvetően a szerkezet húzott-nyomott merevítő elemei veszik fel); c) külpontosan merevített keretszerkezet (a vízszintes erőket alapvetően a szerkezet húzott-nyomott merevítő elemei veszik fel, azonban olyan külpontos kialakítást alkalmazunk, amely biztosítja, hogy az energia a szeizmikus kapcsolatokban vagy ciklikus hajlítás, vagy ciklikus nyírás révén elnyelődjön); d) fordított inga szerkezet (ahol az energiaelnyelő zónák az oszlopok alapjainál helyezkednek el); e) betonfallal vagy betonmaggal merevített szerkezet (a vízszintes erőket betonfalak vagy betonmag veszi fel); f) nyomatékbíró keretszerkezet központos merevítő rendszerrel; g) nyomatékbíró keretszerkezet kitöltő falakkal. 20

Merevítő rendszerek (b-c típusok esetén) b) Központosan merevített keret artószerkezetek IV. 204/205 I. félév A K merevítő rendszer - ahol a metszéspont oszlopra esik - kerülendő: c) Külpontosan merevített keret 2

VIELKEDÉI ÉNYEZŐ ( q ) artószerkezetek IV. 204/205 I. félév d) fordított inga szerkezet típusa a) nyomatékbíró keretszerkezet b) központosan merevített keretszerkezet - átlós merevítés - V merevítés c) külpontosan merevített keretszerkezet e) betonfallal vagy betonmaggal merevített szerkezet f) nyomatékbíró keretszerkezet központos merevítéssel g) nyomatékbíró keretszerkezet kitöltő falazattal - kerettel érintkező, de kapcsolat nélküli betonvagy téglafalazat - kapcsolt vasbeton falazat - kerettel nem érintkező falazattal duktilitási osztály DCM 4 4 2 4 2 lásd a betonszerkezetekre vonatkozó speciális szabályokat 4 2 lásd az acél és beton kompozit szerkezetekre vonatkozó speciális szabályokat 4 DCH 5 u 4 2,5 5 u 2 2 u 4 u 5 u 22

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév a) nyomatékbíró keretszerkezetek u =, u u =,2 =, 3 23

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév c) fordított inga u u =,0 =, 24

artószerkezetek IV. 204/205 I. félév (d) központosan merevített keretszerkezet u =,2 25