ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

Hasonló dokumentumok
ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Az üveg alkalmazása a magasépítésben. Előadás 2018 május 23.-án Tatabányán

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

. Becker Gábor, DLA. üvegszerkezetek Teherhordó üvegszerkezetek tervezése. Dr. Reith András okl. építészmérnök. BME Épületszerkezeti Tanszék

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Biztonsági üvegezés. ESG TVG VSG Termékek, tulajdonságok, alkalmazás. Ralf Vornholt Wolfgang Böttcher SGGD Marketing Technik

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

HELYI TANTERV. Mechanika

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

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

Szilárd testek rugalmassága

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

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

Acélszerkezetek. 3. előadás

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Schöck Isokorb D típus

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

Tipikus fa kapcsolatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

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

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

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

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Magasépítési acélszerkezetek

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

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

Építészeti tartószerkezetek II.

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere oldal

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

előadás Falszerkezetek

V. fejezet: Vasbeton keresztmetszet ellenõrzése nyírásra

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Tartószerkezetek modellezése

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Egy háromlábú állvány feladata. 1. ábra forrása:

Schöck Isokorb Q, Q-VV

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

Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

Egyrétegû üvegfalak kötött mûszaki tartalommal készletrõl

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

Tartószerkezetek előadás

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Anyagszerkezet és vizsgálat

A beton kúszása és ernyedése

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

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

Rákóczi híd próbaterhelése

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

EC4 számítási alapok,

Minden jog fenntartv TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ. Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

Schöck Isokorb QP, QP-VV

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

A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült.

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

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

Építőmérnöki alapismeretek

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

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

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

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

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

Magasépítési acélszerkezetek

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

Schöck Isokorb T K típus

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

Hegesztett gerinclemezes tartók

Átírás:

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE EGYSZERŰSÍTETT SZÁMÍTÁS AZ MSZ EN81-0:014 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. MAKOVSKY ZSOLT.

Üvegszerkezetek

.Követelmények: MSZ EN81-0:014.1 A felvonóakna burkolatok szerkezete feleljen meg a nemzeti építésügyi előírásoknak. (Pl. terhelések, hó- és szélteher, tűzvédelmi stb.)(5..1.8.). Az aknafalak mechanikai szilárdsága olyan legyen, hogy egy 0,30 x 0,30 m négyzet vagy kőralakú felületre merőlegesen ható, egyenletesen megoszló 1000 N nagyságú erő hatására ne keletkezzen a,) 1 mm-nél nagyobb maradandó, b,) 15 mm-nél nagyobb rugalmas alakváltozás.(5..1.8..).3 A sík, vagy alakformázott üvegpanelek többrétegű biztonsági (VSG) üvegből készüljenek. (5..1.8.3.).4 Az üvegpanelek rögzítése álljon ellen, maradandó alakváltozás nélkül, mind belülről mind kívülről ható fenti 1000 N nagyságú terhelésnek.(5..1.8.3.).5 Az üvegtáblát megtámasztó (acél) szerkezet lehajlása nem haladhatja meg az alátámasztott oldalhossz 1/00-ad részét, de maximálisan 15 m/m lehet. (Bővebben Jambrik-Massányi 3.. 7. sz. tábla).6 az üvegpanelek megfelelősség tanúsítása terjedjen ki az alábbiakra: a,) gyártó és forgalmazó megnevezése, b,) az üveg fajtájára, c,) az üvegtábla szerkezetésr (pl. 8/8/0,76) (MSZ EN 81-0 B melléklet)

3. ÜVEGANYAGOK: (Nátrium-kalcium-szilikát anyagból) 3.1. Alapüvegek: - úsztatott üveg (float üveg) - mintázott üveg (katedrál, különböző ornament üvegek) - huzalháló betétes üveg (drótüveg- huzalbetét miatt nem hőkezelhető)

3. Feldolgozott üvegtermékek: - előfeszített üveg (TVG) (hőerősített üveg) - edzett üveg (EG) (termikusan edzett üveg) -tesztelt edzett üveg (ESG-H) (hőkezelt termikusan edzett üveg) - ragasztott biztonsági üveg (VSG) rétegelt, biztonsági üveg kettő vagy több float, TVG, esetleg ESG üvegből, közbenső elasztikus fóliával kialakított gyártmány Megjegyzés: Felvonó akna üvegburkolataként kizárólag rétegelt biztonsági (VSG) üvegtáblák kerülhetnek felhasználásra. Az ESG alapanyagú üvegtáblák morzsalékosan, míg a float és TVG alapanyagúak nagyobb darabokban törnek.

4. RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEG (VSG) ÜVEGTÁBLÁK HAJLÍTÁSI HATÁRFESZÜLTSÉGE: (σ B ) Az üvegpanelt (VSG) alkotó üvegrétegek alapanyagainak figyelembevételével: (Jambrik-Massányi 4. sz. tábla) 4.1 Feldolgozott termék VSG Kálcium-nátrium-szilikát üvegből készült üvegtáblák határfeszültsége: N/mm (σ B ) Float TVG ESG-H 45 70 10 4.. Rugalmassági tényező: E = 70 000 N/mm 4.3 Alkalmazott üvegrétegek vastagsági aránya : max 1: 1,7 4.4. Függőleges üvegezésű float üvegrétegekből készült VSG szerkezetű üvegtáblák megengedett hajlítási feszültsége σ B =,5 N/mm

5. ÜVEGANYAGOK TÖRŐSZILÁRDSÁGA: Hőkezelés nélküli, üvegolvadékból húzott (float) üvegtáblák szilárdsági értékei, Pattantyús alapján: 5.1 Fajsúly. (γ) =,5 kg/dm 3 körül 5. Hajlítószilárdság: (σ B hajl )= 0-50 N/mm 5.3 Nyomószilárdság: (σ B nyomó ) =500 N/mm 5.4 Üvegfajták szerinti +- 40 % érték figyelembe vételével 5.5 (σ meg ) értékét esetenként biztonsági tényező alkalmazásával kell meghatározni.

6. ÜVEGTÁBLÁK BEÉPÍTÉSE, RÖGZÍTÉSE: 6.1 Az üvegezés módja. Biztonságtechnikai szempontból megkülönböztetünk: 6.1.1 Fejfeletti és 6.1. Függőleges üvegezést. 6. Üvegtáblák rögzítése: A rögzítés legyen alkalmas mindkét irányú (külső és belső) erőhatás felvételére. 6..1 Vonalszerűen megtámasztott (keretbe helyezett) üvegtáblák: 6..1.1. Legalább,3 vagy 4 oldalon megtámasztva 6..1. Megfogási mélység min. 10 mm (falcmélység) 6..1.3 Tartósan rugalmas tömítőanyagba ágyazva 6..1.4 Kiesés ellen biztosítva

6.. Pontszerűen megtámasztott üvegtáblák: 6...1 A rögzítés történhet az üveg megfúrásával (csavar) tányéros illetve peremszorító mindkét esetben tartósan rugalmas anyagot tartalmazó szerelvénnyel 6... A felfogó szerelvényeknek megfelelőségi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük 6...3 VSG üveg felfekvése a tányéron legalább körben 1 mm, a peremszorítón min. 5 mm legyen 6...4 Az üvegtáblákat min. 3 helyen kell rögzíteni 6...5 Az üvegfuratok és az üvegtábla széle között legalább 80 mm távolság legyen. Sarokfuratok esetén a furat távolsága az egyik peremtől min. 80 mm, a másik peremtől min. 100 mm legyen.

7. ÜVEGTÁBLÁK MÉRETEZÉSE EGYSÉGESÍTETT BIZTONSÁGI TÉNYEZŐS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSSAL: 7.1 Üvegtáblák szilárdsági méretezése: σ M σ meg = σ B N mm σ M =mértékadó feszültség= M Nmm W mm 3 M=F l =[Nmm], W=a veszélyes keresztmetszet keresztmetszeti tényezője [mm 3 ] σ meg =megengedhető feszültség, σ B =hajlítási (törő) határfeszültség = egységes biztonsági tényező= γ a γ h γ g =(~-4) γ a = terhelőerő szerint= 1,35, γ h = hasznos és meteo. teher szerint = 1,5 (épületen belüli szerk. esetén nem szükséges) γ g =edzetlen üveg anyagbiztonsági tényezője = 1,8 edzett üveg anyagbiztonsági tényezője = 1,5

7. Üvegtáblák terhelőerő hatására történő alakváltozásának (deformációjának) ellenőrzése: (5..1.8.) f meg.maradandó = 1 mm, f meg. rugalmas = 15 mm alakváltozás A lehajlás hosszát l (mm) az alátámasztás alapján kell figyelembe venni. Kéttámaszú alátámasztás esetén f = l 3 48 I E = mm f meg = F F = 1000N = beépítés ill. anyag szerint I = az üvegszerkezet másodrendű nyomatéka a veszélyes keretmetszetben (mm 4 ) E = az üveg rugalmassági tényezője 70000 N/mm

8. SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK A LEMEZ GEOMETRIAI KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS RÖGZÍTÉSÉNEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 8.1 Vonalszerűen megtámasztott (keretbe helyezett) lemezek: MSZ EN 81-0.014 5..1.8. szerinti terheléssel 8.1.1 Négyzet alakú lemez négy oldali felfekvéssel. F = 1000N megoszló terhelés = 1000N koncentrált erővel helyettesítve Reakció erők: A 1 + A + A 3 + A 4 = = 1000N A 1 + A = súlypontjukban eredő erejükkel ( ) helyettesítve

Ezzel a lemez kéttámaszú, középen terhelt, l r redukált hosszúságú tartóval helyettesítve. l r M = l r l r = sin 45 a σ M = M W σ meg σ M σ meg = σ B = γ a γ h γ g Alakváltozás: W = cv 6 =[mm3 ] a lr 3 f = 48 I E f meg a = F F= 1000N E=rugalmassági tényező (üveg esetén ~ 70000 Mpa) I = cv 1 =[mm4 ] a lemez másodrendű nyomatéka a veszélyes keresztmetszetben

8.1. Téglalap alakú lemez négy oldali felfekvéssel:. F = 1000N megoszló terhelés = 1000N koncentrált erővel helyettesítve Reakció erők: A 1 + A + B 1 + B = = 1000N A 1 + B 1 = ( ) helyettesítve súlypontjukban eredő erejükkel A 1 : B 1 = b : a c = a + b

Ezzel a lemez kéttámaszú, középen terhelt, l r redukált hosszúságú tartóval helyettesítve. l r M = l r l r = b a c σ M = M W σ meg σ M σ meg = σ B = γ a γ h γ g Alakváltozás: W = cv 6 =[mm3 ] a lr 3 f = 48 I E f meg a = F F= 1000N E=rugalmassági tényező (üveg esetén ~ 70000 Mpa) I = cv 1 =[mm4 ] a lemez másodrendű nyomatéka a veszélyes keresztmetszetben

8.1.3 Kőralakú lemez kerület menti felfekvéssel: F = 1000N megoszló terhelés = 1000N koncentrált erővel helyettesítve Reakció erők: kőr keresztmetszetű felfekvéssel Ezzel a lemez kéttámaszú, középen terhelt, l r redukált hosszúságú tartóval helyettesítve. l r M = l r l r /= 0,6366 r kőr Alakváltozás: f = a lr 3 48 I E f meg a = F F= 1000N σ M = M W σ meg = γ a γ h γ g σ M σ meg = σ B W = cv 6 =[mm3 ] I = dv 1 =[mm4 ] a lemez másodrendű nyomatéka a veszélyes keresztmetszetben

8. Pontszerűen megtámasztott csavarozott vagy peremszorítós rögzítésű üvegtáblák 8..1 Téglalap alakú lemez, csavarozott rögzítéssel: F = 1000N megoszló terhelés = 1000N koncentrált erővel helyettesítve Reakció erők: A = B = Ezzel a lemez kéttámaszú, középen terhelt, l r redukált hosszúságú tartóval helyettesítve. l r Alakváltozás: f = a lr 3 48 I E f meg a = F F= 1000N M = l r σ M = M W σ meg σ M σ meg = σ B W = av 6 =[mm3 ] I = av 1 =[mm4 ] a lemez másodrendű nyomatéka a veszélyes keresztmetszetben = γ a γ h γ g

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET.