FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

Közvetlen költségek elemzése
Tamás Kincső, OSZK, Analitikus Feldolgozó Osztály, osztályvezető A részdokumentumok szolgáltatása az ELDORADO-ban ELDORADO konferencia a partnerkönyvtárakkal.
1 groupement national interprofessionnel des semences et plants Vetőmagpiac forgalom az Európai Unióban Az EU vetőmag súlya a világ vetőmag termesztésében.
A területegységek átalakítása
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Minőség elejétől a végéig Abranet ™. ABRANET  •ABRANET TM egy új típusú porelszívásos csiszolóanyag.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest, Előadó: Dr. Mihalik József
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Anyagköltség számítása
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Humánkineziológia szak
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
Gazdasági események A)B) Menny db Érték Ft/db Érték eFt Menny kg Érték Ft/kg Érték eFt Nyitás felhasználás beszerzés beszerzés 5. 2.
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Refraktált hullámok. Vizsgáljunk meg egy két homogén rétegből álló modelt. Legyen a hullámterjedési sebesség az alsó rétegben nagyobb, mint a felsőben.
Periodikus mozgások A hang.
A tételek eljuttatása az iskolákba
Hullámoptika.
A diákat jészítette: Matthew Will
© Gács Iván (BME) 1/36 Energia és környezet Szennyezőanyagok légköri terjedése.
Műszaki ábrázolás alapjai
Elektrotechnika előadás Dr. Hodossy László 2006.
Védőgázas hegesztések
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Tűrések, illesztések Áll: 34 diából.
Az ismételt igénybevétel hatása A kifáradás jelensége
Volumetrikus szivattyúk
Pázmány - híres perek Pázmány híres perek.
I. A GÉPELEMEK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI
Szerkezeti elemek teherbírásvizsgálata összetett terhelés esetén:
6. Előadás Merevítő rendszerek típusok, szerepük a tervezésben
Darupályák tervezésének alapjai
Fizika 4. Mechanikai hullámok Hullámok.
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
Hullámok visszaverődése
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet.
A CSONTOK BIOMECHANIKÁJA
A mozgatórendszerre ható erők
dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém
szakmérnök hallgatók számára
Fény terjedése.
Anyagok 3. feladat 168. oldal.
Kalkuláció 13. feladat TK 69. oldal.
Logikai szita Pomothy Judit 9. B.
Mechanikai Laboratórium
Fénytörés. A fénytörés törvénye Lom svetla. Zákon lomu svetla.
Impact of Metro construction on the long term sustainability of a Metropolitan city: The case of Thessaloniki Szigetvári Andrea2014. április 7.
7. Házi feladat megoldása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Integrált mikrorendszerek:
Ideális folyadékok időálló áramlása
ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK EGYENSÚLYA
Bontsd fel a zárójeleket, vonj össze, majd helyettesíts be!
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
Nyitott Kapuk 2010 Beiskolázási kérdőívek értékelése.
QualcoDuna interkalibráció Talaj- és levegövizsgálati körmérések évi értékelése (2007.) Dr. Biliczkiné Gaál Piroska VITUKI Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési.
1 Gyarapodó Köztársaság Növekvő gazdaság – csökkenő adók február 2.
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Biztonságkutató Mérnöki Iroda
A függvény grafikonjának aszimptotái
A világ 20 -ik legnagyobb városa – Beijing, Kína 12 millió lakossal.
A FÖLDRENGÉS A földrengés a földfelszín egy darabjának hirtelen bekövetkező és néha katasztrofális következményekkel járó mozgása.
Faanyag: C30 1. MINTAFELADAT: 150/150 3,00 2×120/200 A 4,00 4,00
A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT KÉPLET NEVÉT A VÁLASZÍV.
1 Az igazság ideát van? Montskó Éva, mtv. 2 Célcsoport Az alábbi célcsoportokra vonatkozóan mutatjuk be az adatokat: 4-12 évesek,1.
Elektromágneses hullámok
Rezgések Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Előadás másolata:

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE BEHAVIOUR OF MASONRY STRUCTURES ON THE TRAFFIC CAUSED VIBRATIONS DR. KEGYES CSABA műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR 2004

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE A közlekedés támaszrezgések formájában gerjesztik az épületeket. A téglafalak repedeznek, lehull a vakolat, tőrések és veszélyes alakváltozások jelentkeznek. A sajátrezgés zónájában a károsodást, mint halmozódó hatást vizsgáljuk.

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE A közlekedő eszközök a talaj felszínén mozgásukkal rugalmas hullámokat gerjesztenek A mozgó tömeg hullámfrontot hoz létre

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE A talajban okozott alakváltozások: hosszanti –P, haránt – S, Love és Rayleigh féle hullám formájában terjednek

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE a rétegeken törést, visszaverődést szenvedve, a felszíni hullámokkal összetevődve gerjesztik az épület alapját vízszintes x, y függőleges z

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE a falazott szerkezetekben létrehozott jellegzetes repedések, mutatják, hogy melyik gerjesztés – hullám volt a domináns

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE a jelenség megértését segíti a föld felszínén történt dinamikus gerjesztés – hullám terjedésének – mechanizmusának ismerete:

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE kritikus az a távolság, ahol a gerjesztett direkt-, megtört és visszaverődött hullámok egymásra tevődve maximális hatást fejtenek ki,

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE több párhuzamos réteg esetében is egyszerű a kritikus távolság meghatározása, függ a rétegek jellemzőitől

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE A HULLÁMTERJEDÉS MECHANIZMUSA: beesési szög, réteg miatti törési szög, visszaverődés, továbbterjedés, felszíni direkt hullám és visszavert hullám;

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE TÁMASZREZGÉSEK: vízszintes x, y irány, függőleges z talaj rugóállandó és csillapítási Kelvin dugattyú rugóállandó a talaj Poisson tényezőjének és az alaptest méretének

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE a gerjesztés és válasz szinus hullámok formájában csillapítás – szerkezeti adottság

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE TÁMASZREZGÉSEK: vízszintes x, y irány, függőleges z talaj rugóállandó és csillapítási Kelvin dugattyú rugóállandó a talaj Poisson tényezőjének és az alaptest méretének, formájának függvénye

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE értékelés (TS szerint) fáradást nem okozó dinamikus teher esetében

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE értékelés (TS szerint) fáradást okozó dinamikus teher esetében

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE mérések alapján összeállított (saját) értékelés (tavaly bemutatott) ÉPKO-2003-ban bemutatott tanulmány eredménye

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE a spektrális sűrűséget vizsgálva, a saját frekvencia körüli csúcsokat regisztrálunk

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE falazott szerkezet egyfázisú szerkezetként kezeljük tönkremenetel nyomásra

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE KÉTFÁZISBÓL ÁLLÓ SZERKEZETET MINT HOMOGÉN ANYAGOT TÁRGYALÓ HIPOTÉZIS az alkotó fázisok közötti feszültségi állapot –ébredő húzások

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE HÚZÁS

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE FALAZATI RÉTEG SÍKJÁRA MERŐLEGESEN Habarcsrétegben falazat és habarcs között falazó elemben - téglában több téglán és habarcsrétegen keresztül FALAZATI RÉTEG SÍKJÁVAL PÁRHUZAMOSAN csak habarcson keresztül Z alakban habarcson és téglán keresztül

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE Nyomás – helyi – pecsétnyomás hatása – feszültség eloszlás - koncentráció

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE FALAZOTT ELEM TÖRÉSI KÉPE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE nyomó, húzó és a falazat síkjában működő nyíró határfeszültség eltérések az értékelésben [N/mm2] Tassios [18] EC6 [21] MSZ [22] [21]-[22] [21]-[18] Átlag fc 4,584 5,069 1,400 3,669 0,485 3,684 ft 0,081 0,333 0,200 0,133 0,252 0,205 f 0,363 0,942 0,450 0,492 0,579 0,585

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE ciklikus terhelés esetében meghatározott módosító tényező Módosító tényező Ismétlődési szám érvényes az r=0,2 tartományban 103-104 104-105 105-106 106-107 107-108 mcf 0,80 0,75 0,70 0,65 0,55 mct 0,35 0,30 0,25 0,15 0,06 mcτ 0,50 0,45 0,20

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE Csökkentési együttható mc σmin/ σmax -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 103 0,15 0,75 0,85 0,95 1,00 5*103 0,10 0,70 0,80 5*104 0,05 0,65 5*105 0,01 5*106 5*107 0,55 5*108 0,45 0,50 5*109 0,35

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE

FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE DINAMIKUS HATÁS TEHERBÍRÁS CSÖKKENÉS nyomó húzó határfeszültség csökkenés nyíró KÉT TÉNYEZŐ Ismétlődési szám r=σmin/σmax Függ a gerjesztéstől