1 / 56

Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás

Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás. Feszített szerkezetek (BMEEOHSMC07). Korrektúra. Nem X0, hanem XC1 környezeti osztály! Relatív páratartalom – X0 – max . 35%!

salome
Download Presentation

Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Utófeszített vasbeton lemez statikai számításaRészletes számítás Feszített szerkezetek (BMEEOHSMC07)

  2. Korrektúra • Nem X0, hanem XC1 környezeti osztály! Relatív páratartalom – X0 – max. 35%! Légzőszerveink hozzávetőlegesen 40-60% relatív páratartalom mellett működnek megfelelően, az ennél nagyobb páratartalom káros a benn tartózkodókra és az épületre egyaránt. A számításban 60% relatív páratartalmat kell feltételezni!

  3. Utófeszített vasbeton lemez statikai számításaRészletes számítás

  4. Tartalom • Kiindulási adatok • Tervezési paraméterek felvétele • Feszítőkábelek vonalvezetése, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • Az alkalmazott statikai modell • A végeselemes számítás kézi ellenőrzése • Lokális vizsgálatok • Alakváltozás

  5. 1. Kiindulási adatok • 1.1. Alaprajzi geometria • Fesztávolságok • Oszlopméret

  6. 1. Kiindulási adatok • 1.2. Felhasznált szabványok • [1] MSZ EN 1990:2005: A tartószerkezetek tervezésének alapjai • [2] MSZ EN 1991-1-1:2005: A tartószerkezeteket érő hatások. Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei. • [3] MSZ EN 1992-1-1:2010: Betonszerkezetek tervezése. Általános és az épületekre vonatkozó szabályok. • [4] MSZ EN 206-1:2002: Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség • [5] MSZ EN 10080:2005: Betonacél. Hegeszthető betonacél. Általános követelmények • [6] prEN 10138-3:2006: Feszítőacélok. 3. rész: Feszítőpászma

  7. 1. Kiindulási adatok • 1.2. Felhasznált irodalom, szoftverek • [7] Deák Gy. - Erdélyi T. - Fernezelyi S. - Kollár L. - VisnovitzGy.: Terhek és hatások • [8] Deák Gy. - Draskóczky A. - Dulácska E. - Kollár L. - VisnovitzGy.: Vasbetonszerkezetek • [9] Farkas Gy. - Huszár Zs. - Kovács T. - Szalai K.: Betonszerkezetek méretezése az Eurocode alapján • [10] British Concrete Society Technical Report No. 43: Post-tensioned concrete floors Design Handbook • [11] Freyssinetprestressing system - European Technical Approval (ETA-06/0226) • [I] MathCad 14 • [II] AutoCad 2009 • [III] AxisVm 9 3l. kiadás • [IV] Microsoft Excel 2007

  8. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Feszítési állapotban

  9. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Feszítési állapotban

  10. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – 28 napos korban

  11. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Kúszási tényező

  12. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Kúszási tényező

  13. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Kúszási tényező

  14. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Kúszási tényező • Alakváltozási tényező

  15. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők – Beton – Zsugorodás

  16. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők - Betonacél

  17. 1. Kiindulási adatok • 1.3. Anyagjellemzők - Feszítőpászma

  18. 1. Kiindulási adatok • 1.4. Terhek – Állandó és állandó jellegű terhek • Tartószerkezet önsúlya: 25,0 kN/m3 • Rétegek: 1,50 kN/m2 • Gépészet: 0,75 kN/m2 • Feszítés: később! • Biztonsági tényezők:

  19. 1. Kiindulási adatok • 1.4. Terhek – Esetleges terhek • Hasznos teher: 4,00 kN/m2 (C2) redukció • Válaszfalak: 0,50 kN/m2 Könnyű szerelt válaszfal – pl. gipszkarton

  20. 1. Kiindulási adatok • 1.4. Terhek – Esetleges terhek • Biztonsági és kombinációs tényezők:

  21. 1. Kiindulási adatok • 1.4. Terhek – Teherkombinációk • Teherbírási határállapot: • Használhatósági határállapot:

  22. 2. Tervezési paraméterek felvétele • 2.1. Betonacélra és feszítőpászmára vonatkozó betonfedés

  23. 2. Tervezési paraméterek felvétele • 2.2. Megengedhető feszültségek

  24. 2. Tervezési paraméterek felvétele • 2.2. Megengedhető feszültségek

  25. 2. Tervezési paraméterek felvétele • 2.3. Repedéstágasság

  26. 2. Tervezési paraméterek felvétele • 2.3. Lehajlás határértékei

  27. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  28. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  29. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  30. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  31. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  32. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1. Feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  33. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  34. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  35. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  36. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  37. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  38. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése

  39. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.1. „X” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése • A 3. támaszközben (CD) a kábel vonalvezetése megegyezik a 2. támaszközben (BC) lévő vonalvezetéssel a szerkezet szimmetriája miatt. • A 4. támaszközben (DE) a kábel vonalvezetése megegyezik az 1. támaszközben (AB) lévő vonalvezetéssel a szerkezet szimmetriája miatt, de a belógásoknál a j=1-es és j=3-mas indexű értékek felcserélődnek.

  40. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.2. „Y” irányú feszítőkábelek magassági vonalvezetése • Az előzőekhez hasonlóan kell számítani • A szerkezet szimmetriáját figyelembe kell venni • Az egyes értéketeket elég táblázatosan közölni

  41. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei • Az egyes feszítőkábeleket megfeszíthetjük egy vagy mindkét végükön. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy tapadásmentes feszítés esetén, ha a szerkezet méretei (támaszköz, lemezvastagság) a magasépítésben járatos méretek, akkor a feszítőkábeleket az alábbi határoknak megfelelően feszítik egy vagy két oldalról, esetlegesen toldják őket: • -Lk < 40 m, a kábel egy oldalról feszítendő • -40 m< Lk < 80 m, a kábelkétoldalrólfeszítendő • -80 m < Lk, a kábelttoldanikell • A tervezési feladatban kiadott méretek esetén minden esetben egy oldalról feszítendő a kábel. • A feszítési feszültségveszteségeket mindkét irányban egy-egy pászmára határozzuk meg.

  42. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei

  43. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei

  44. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei

  45. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei

  46. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei - súrlódás

  47. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei - ékcsúszás

  48. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei

  49. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei • Megnyúlás

  50. 3. Vonalvezetés, feszültségveszteségek, helyettesítő terhek, feszítőkábelek alaprajzi elrendezése • 3.1.3. „X” irányú feszítőkábelek feszültségveszteségei – rugalmas összenyomódás

More Related