NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015



Hasonló dokumentumok
21. A NAGY ÖSSZEOMLÁS. makaróni verseny május h YBL - NAE

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

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

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

előadás Falszerkezetek

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

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

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

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)


Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Építészeti tartószerkezetek II.

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

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

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Rugalmas állandók mérése

Statika gyakorló teszt I.

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

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Tipikus fa kapcsolatok

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

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Szilárd testek rugalmassága

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

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

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

PÁLYÁZATI ŰRLAP

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

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

Rákóczi híd próbaterhelése

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

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Segédlet: Kihajlás. Készítette: Dr. Kossa Attila BME, Műszaki Mechanikai Tanszék május 15.

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

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

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

A tartószerkezeti méretezés módszereinek történeti fejlődése

KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA. Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy. Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

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

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

Rugalmas állandók mérése

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

MNB Kiválósági Ösztöndíj

TANTÁRGYFELELŐS INTÉZET: Építőmérnöki Intézet OKTATÓK, ELŐADÓK címe: fogadóórája a szorgalmi időszakban:

HELYI TANTERV. Mechanika

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Hallgatói Képviselet ösztöndíja

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

Acélszerkezetek. 3. előadás

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Mozgatható térlefedő szerkezetek

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

EGYSZER SÍTETT STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Egy háromlábú állvány feladata. 1. ábra forrása:

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

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny Az EBC*L Champions League

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

Magasépítési acélszerkezetek

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI

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

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

TANTÁRGYFELELŐS INTÉZET: Építőmérnöki Intézet. OKTATÓ, ELŐADÓ címe: fogadóórája a szorgalmi időszakban:

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

FORMA ÉS KARAKTER - a kortárs lépcső

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

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

a Kari Tanács határozatai a december 5-i ülésről 1

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

Átírás:

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 április 16. csütörtök 14 00 Ybl - Nagyelőadó A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport pályázatot hirdet hallgatói részére tartószerkezeti modell építésére A pályázat hagyományos célkitűzései: a 23. alkalommal megrendezése kerülő makaróni versenyre A hallgatók ízelítőt kapnak az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból, tervezői dilemmákból (szerkezetválasztás, funkció, forma, gazdaságosság összhangja) egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében. Emellett felhívjuk a hallgatók figyelmet a modellépítés fontosságára, amely a modern tervezés egyik alapeszköze. A verseny keretében kívánunk alkalmat teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására, képességeik felszínre hozására. A különböző megoldások és a törési kísérlet közös értékelésével hasznos ismereteket szerezhetnek a hallgatók, ezzel fejlesztve konstrukciós érzéküket. A modellépítési tevékenységet gondolatébresztőnek szánjuk a hasonló, valódi szerkezetek tervezési, gyártási és kivitelezési kérdéseinek megismeréséhez. A pályázaton való részvétel feltételei: A Kar hallgatói egyénileg és csoportosan (max 3 fő) is pályázhatnak. Csoportos pályázat esetén a Kar, legfeljebb 1 volt hallgatója is bevonható. 1 fő összesen (egyénileg és csoportosan) legfeljebb 2 modellel vehet részt a pályázaton. A pályázatra április 8.-án 12 00 óráig kell jelentkezni a következő e-mail címre küldött levéllel: Jaksits.Ilona@ybl.szie.hu. Csoportos jelentkezés esetén a levélben kérjük feltüntetni a csapattagok nevét, e-mail címét. A versenyen legfeljebb 12-15 modell törési kísérletét tudjuk elvégezni, így a hallgatók csak abban az esetben vehetnek részt több modellel, ha a jelentkezők száma nem haladja meg a 15 főt a versenyre jelentkezés határidejéig, április 8.-án 12 00 óráig. A modellt 2015. április 16.-án csütörtökön elkészült állapotban kell leadni 9 00-11 00 között a szakcsoport szobájában, vagy 11 00-12 00 között a dékáni hivatalban Jaksits Ilona Tanárnőnél. A modellek az alább részletezett kiírási feltételeknek feleljenek meg. A törőberendezés csak ezen geometriájú modellek terhelésére alkalmas, ezért az ettől eltérő modelleket nem tudjuk vizsgálni. A feladat leírása és a geometriai kötöttségek A feladat egy 110x110 mm alaplap-méretű 700 mm magas egyenes hasábba, mint határoló térfogatba helyezhető tetszés szerinti geometriájú térbeli rúdszerkezet (torony) elkészítése F Ed = 150 N (15 kg) nagyságú függőlegesen ható terhelésre. A törőberendezés összeállításáról és a modellek geometriai kötöttségeiről a kiíráshoz csatolt melléklet szolgál tájékoztatásul. Felső kiképzés: A modell tetejét úgy kell kialakítani, hogy a modellre 700 mm magasságban ráhelyezhető legyen egy 110x110 mm oldalhosszúságú merev falap, amely egyben a teher átadására is szolgál. Rúdszerkezet: A rúdszerkezet anyaga: csak a kereskedelemben kapható normál keresztmetszetű, maximum 4 mm átmérőjű henger és csőkeresztmetszetű száraztészta (spagetti, makaróni), amelyeket vegyesen is lehet alkalmazni. A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval, lakkal, festékkel történő átvonás; az üregek kitöltése; drótbetét behúzása stb.).

A rúdszerkezet geometriája, a rácsozat kialakítása akármilyen lehet, itt a készítő a megadott méreteken belül szabad kezet kap. Nem alkalmazható rúdköteg; minden rúd egy szál tésztából lehet. A párhuzamos tésztaszálak egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb 1cm-nél. A szálak felületének egymástól mért távolsága, a csomóponttól 20 mm-re, nem lehet kisebb mint 5 mm (lásd az ábrát). Csomópontok, illesztések: A csomópontok kialakításához felhasználható: folyékony ragasztó (bármilyen) cérna, fonal cellux (szalagragasztó). Erőbevezetési helyek, támaszpontok: A szerkezet megtámasztási felületeinek környezetében, a csomópontok kiképzését különös gonddal kell végezni, hogy az erők bevezetési helyein, az esetleges lokális tönkremenetel elkerülhető legyen. Ügyelni kell arra, hogy a feltámaszkodó elemek egy síkban legyenek. Csekély pontatlanság nem okoz különösebb zavart. A pályázattal kapcsolatban Jaksits Ilona Tanárnő, a törőberendezés összeállításával kapcsolatban Tajta István Tanár úr tud tájékoztatást adni a pályázati kiíráson túl. A törőberendezés a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport szobájában megtekinthető. Igény esetén, Tajta István Tanár úrral előre egyeztetett időpontban, a törőgép ki is próbálható saját kísérleti modellen. Kérjük, hogy a pályázók a felmerülő kérdésekben használják ki a konzultációs lehetőséget! Terhelés, optimális szerkezet kialakítás: A modellkészítés célja nem a maximális teherbírás elérése, hanem a valós tervezési feladatoknak megfelelő optimális szerkezeti kialakítás. Az optimálisan kialakított pályázati modell az, amelyik az F Ed = 150 N (15 kg) nagyságú mértékadó függőlegesen ható terhelést a lehető legkisebb anyagfelhasználás mellett elviseli, azaz teljesül, hogy F Ed F Rd. A teherbírásra kapható pontszám maximumát a 150 N-hoz legközelebb eső teherbírással lehet elérni (ld. az értékelési szempontoknál). Az előző tervezési szempont miatt a kísérlet maximális terhelését korlátozzuk, maximálisan F=300 N-ig növeljük az erőt. A minimális teherbírás pedig (a törőberendezés önsúlya miatt) 40 N, ez a szerkezet kezdő terhe is egyben. Tervezési szempontok, javaslatok korábbi tapasztalataink alapján Tervezéskor képzeljük magunkat olyan helyzetbe, mintha igazi megbízásunk lenne. Vegyük figyelembe: ha a szerkezetet túl erősre tervezzük, hiába jó és szép a tervünk, a nagy anyagfelhasználás okozta költség többlet miatt a képzeletbeli Megbízó a versenytárgyalás után mást fog megbízni a feladat megtervezésével és megvalósítással. Az anyagfelhasználás csökkentésének azonban határa van, mert ha a szerkezet nem felel meg a tervezett funkcióra az megengedhetetlen, különösen akkor, ha az már a szerkezet teherbírását vagy állékonyságát veszélyezteti. A rácsozat kialakításánál a hallgatók törekedjenek a statikailag kedvező forma megválasztására. Nem a tészta szilárdságának a növelése cél, hanem a szerkezet alakjának és rácsozatának, statikai szempontból leghatékonyabb kialakítása. A modellek rendkívül érzékenyek, rideg törésre hajlamosak, szállításukat, mozgatásukat nagyon óvatosan kell végezni. Minden óvatosság mellett is javasoljuk, hogy a résztvevők hozzanak magukkal gyorsan kötő ragasztót, illetve készüljenek fel arra az esetre, ha kisebb javításokat kellene elvégezni a megterhelés előtt.

Az összeállításhoz használt ragasztó: ne rontsa le a tészta minőségét, viszonylag gyorsan száradjon, szilárdulás után kellően merev legyen. Bármilyen ragasztó használható, csupán azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre, és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon. A ragasztók közül jól bevált a diszpergum (csemperagasztó), ami háztartási boltokban kapható, valamint a Triplex faipari ragasztó. A modellek azonosítása A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon (vastag nagybetűvel) úgy, hogy az egy, a modellről készült fényképen is olvasható legyen. A készítő(k) nevét a szak, évfolyam megjelölésével, zárt borítékban kell mellékelni. A boríték külső oldalán a készítő(k) létszáma és modellen a feltüntetett jelige szerepelhet. Terheléses vizsgálat A modelleket 2015. április 16-án csütörtökön 14 00 órától a Nagyelőadóban egyenként vetjük alá vizsgálatnak a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében. A modelleket készítőik helyezik a kísérleti berendezésre, amelyhez természetesen minden segítséget megadunk. A vizsgálatot 40 N terhelésről kezdjük és tönkremenetelig, de legfeljebb 300 N-ig folytatjuk. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor, ha behelyezéskor 40 N-nál kevesebbet bír, vagy a modell teherbíró képessége bármilyen okból kimerül (rúdszakadás, 10%-ot elérő összenyomódás, elcsavarodás, vagy olyan mennyiségű szerkezeti elem megy tönkre, hogy az alakváltozás a terhelő erő további növelése nélkül folyamatosan növekszik. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor is, ha a torony az oldalirányú deformációja következtében hozzáér terhelő berendezéshez (függesztő laposacél szárak, ld. a mellékelt összeállítási rajzon). Értékelési szempontok A modellek értékelésénél az alábbi szempontokat és pontszámokat vesszük alapul, maximálisan 100 pontot lehet elérni. Szerkezet esztétika: max. 15 pont. A bíráló bizottság a modell mérnöki kialakítását pontozza, mérlegelve, hogy a szerkezet megfelelő összhangban van-e a terheléssel, figyelembe véve a technikai megoldásokat, a kivitelezés gondosságát, bonyolultságát és a modell esztétikai megjelenését. Teherbíró képesség: max. 65 pont, ha 150 N-nál (15 kg) törik el a szerkezet. Alulméretezett szerkezet esetében: minden 1 N-al kisebb teherbíró képesség -65/75 pont levonással jár, azaz pl. 100 N teherbírás: 65 (150 N - 100 N) 65/75= +21,67 pontot ér, 140 N teherbírás: 65 (150 N - 140 N) 65/75= +56,33 pontot ér, viszont ha a szerkezet teherbírása 75 N-nál kevesebb, akkor a teherbíró képességre adott pontszám: 0 pont. Túlméretezett szerkezet esetében: minden 1 N-al több teherbíró képesség -65/150 pont levonással jár, azaz pl. 180 N teherbírás: 65 (180 N - 150 N) 65/150= +52,00 pontot ér, 220 N teherbírás: 65 (220 N - 150 N) 65/150= +34,67 pontot ér, 300 N teherbírás: 65 (300 N - 150 N) 65/150= 0 pontot ér, 300 N feletti teherbírás: 0 pontot ér. (300 N terhelő erő elérése után a kísérletet nem folytatjuk.) Gazdaságosság: max. 20 pont. A szerkezet törési eredményének figyelembevételével. teherbíró képesség önsúly arányából állapítható meg az összes modell Az összesített pontszám a fenti három bírálati szempont alapján összegyűjtött pontok összege. Értékelési példa: a modell súlya 180 g, a modell 140 N terhelésnél ment tönkre. Esztétikára 12 pontot kapott, a teherbíró képességre 56,33 pont járt, a gazdaságossági értékelésből az összes modell törése után 18 pontot kapott. Így a végpontszám: 86,33 pont.

Bíráló Bizottság elnöke: Dr. Markó Balázs DLA (SZIE-YMÉK Dékán, Építészmérnöki Intézet Intézetigazgató) tagjai: Polgár László (ASA Építőipari Kft. Műszaki ügyvezető igazgató) Tolnay Tibor (Magyar Építő Zrt. Elnök-vezérigazgató) Dr. Dombay Gábor PhD. (SZIE-YMÉK Tudományos- és Továbbképzési Dékánhelyettes, Építőmérnöki Intézet Intézetigazgató) Kotormán István (Lindab Kft. Fejlesztési és oktatási vezető, MIR-KIR vezető) orváth Katalin (SZIE-YMÉK, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport Szakcsoportvezető) Jutalmazás Az első hat helyezettnek a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport aktuális tárgyából (~tárgyaiból) elért legalább elégséges érdemjegyét az alábbiak szerint följavítjuk: 1. helyezett +3 jeggyel 2.-3. helyezetteknek +2 jeggyel 4.-6. helyezetteknek +1 jeggyel, összesítve is személyenként legfeljebb 3 jeggyel, továbbá az első 3 helyezett pályamű készítői pénzjutalomban is részesülnek. További díjazás: KÖZÖNSÉG DÍJ A töréses vizsgálatot követően milánói makaróni tort ülünk. Ennek keretében kerül sor az eredményhirdetésre, az oklevelek átadásra a pályázók részére, valamint tovább értékeljük a versenyt és a makaróni tulajdonságait. Egyéb információ Minden beadott modell fényképét és adatait szeretnénk megőrizni az utókornak, ezért a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport köszönettel venné, ha a pályázók a modell építése közben is készítenének felvételeket és ezeket, valamint az elkészített szerkezet háromdimenziós drótváz modelljét is át tudnák adni a Szakcsoportnak, AutoCad dwg file formájában. A korábbi évek versenyeiről készült fényképek, leírások és törőkísérletek eredményei a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport web-oldalán, a http://mechanika.szakcsoport.ymmf.hu/?q=hu/node/49 címen érhetők el. A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért a Szakcsoport oktatóihoz, konzultációs idejük alatt lehet fordulni. A terhelési folyamatot álló- és mozgóképen egyaránt kívánjuk rögzíteni. A verseny főtámogatója a kar hallgatói önkormányzata. Budapest, 2015. március 18.

Szilárdsági tájékoztató adatok a modellek tervezéséhez A NAGY ÖSSZEOMLÁS tartószerkezeti pályázathoz Az optimális kialakítás megtervezéséhez a tészta anyag szilárdságának figyelembevétele szükséges. Ezért a korábbi években hajlító törőkísérleteket végzett a Szakcsoport a határfeszültséget és rugalmassági modulus megállapítására. A törőkísérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk: tömör spagettiszál ( = 1,8 mm átmérő és L = 100 mm hossz); csőkeresztmetszetű makaróni ( = 3,2 mm külső-, = 1,3 mm belső átmérő, és L= 150 mm hossz); csőkeresztmetszetű makaróni ( = 3,0 mm külső-, = 1,0 mm belső átmérő, és L = 150 mm hossz). A kísérletek eredményeiből (40 mérés alapján) a következő szilárdsági paramétereket állapítottuk meg: 2 a hajlításból kapott húzószilárdság törési értékeinek számtani átlaga 18,0 N mm, a rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében: 2 E 2000 N mm. A ténylegesen felhasználandó tészta nyomószilárdságának megállapítására saját mérések, esetleg modellkísérletek elvégzését javasoljuk, mivel a különböző cégek által készített tészták szilárdsági értékei ezektől számottevően eltérhetnek. A szerkezetkialakításra, teherbírásra további segítséget nyújthatnak az előző évek versenyeinek eredményei, mely a Szakcsoport weboldalán megtalálható. A nyomott rudak törési határerejét az F A képlettel javasoljuk számítani, ahol a tanszéki Segédletből a 95. oldal 10.18. táblázat a oszlopának adatai alapján, függvényében becsülhető (Freund Péter: Segédletek a Mechanika és Tartószerkezetek c. tárgyhoz, 2010.). l i 0 l 0 a szokásos módon a képlettel számítható, ahol i a rácsrúd kihajlási hossza, pedig az inerciasugár.