LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
153
840
119
161 41
280
Készítették: Dr. Ádány Sándor Dr. Dunai László Kotormán István
LINDAB KFT., 2007
Tartalom 1. BEVEZETÉS ........................................................................................................................ 3 1.1. A tervezési útmutató célja ................................................................................................ 3 1.2. Az alkalmazott szabványok .............................................................................................. 3 2. LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ JELLEMZŐI ......................................................... 3 2.1. Lindab LTP150 trapézlemez geometriája....................................................................... 3 2.2. Keresztmetszeti jellemzők számítása............................................................................... 4 2.2.1. Vastagság definiálása .................................................................................................. 4 2.2.2. Effektív keresztmetszeti jellemzők értelmezése.......................................................... 4 2.3. Anyagjellemzők ................................................................................................................. 4 2.3.1. Anyagminőség............................................................................................................. 4 2.3.2. Szilárdsági jellemzők................................................................................................... 5 2.3.3. Egyéb anyagjellemzők................................................................................................. 5 3. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS ÉS STATIKAI MODELL .............................................. 5 3.1. Szerkezeti kialakítás.......................................................................................................... 5 3.2. Statikai modell ................................................................................................................... 6 4. TRAPÉZLEMEZEK TERHELÉSE .................................................................................. 7 5. TRAPÉZLEMEZEK TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOTA ......................................... 7 5.1. A teherbírás parciális biztonsági tényezői ...................................................................... 7 5.2. Hajlítási tönkremenetel: nyomatéki ellenállás ............................................................... 7 5.3. Gerinc nyírási tönkremenetele: nyírási ellenállás .......................................................... 8 5.4. Gerinc beroppanási tönkremenetele: beroppanási ellenállás ....................................... 9 5.5. Teherbírás nyomaték - nyíróerő kölcsönhatás esetén.................................................. 10 5.6. Teherbírás nyomaték - reakcióerő kölcsönhatás esetén .............................................. 10 6. TRAPÉZLEMEZEK HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOTA ........................................ 11 6.1. Merevségi követelmény: trapézlemezre merőleges elmozdulás .................................. 11 6.2. Járhatósági követelmény ................................................................................................ 11 7. A STATIKAI SZÁMÍTÁS VÉGREHAJTÁSA............................................................... 12 7.1. A tervezési táblázatok felépítése, jelölések.................................................................... 12 7.1.1. Keresztmetszeti jellemzők táblázatai......................................................................... 12 7.1.2. Keresztmetszeti ellenállások táblázatai ..................................................................... 12 7.1.3. Teherbírási táblázatok ............................................................................................... 13 7.2. Statikai méretezés a terhelési táblázatok alkalmazásával ........................................... 13 7.3. Statikai méretezés részletes vizsgálat alapján .............................................................. 14 7.4. Statikai méretezés DIMRoof programmal.................................................................... 14 8. LTP150 TRAPÉZLEMEZ TERVEZÉSI TÁBLÁZATAI ............................................. 15 8.1. Keresztmetszeti geometriai jellemzők ........................................................................... 15 8.2. Keresztmetszeti ellenállások........................................................................................... 16 8.3. Teherbírási értékek ......................................................................................................... 17
2
1. BEVEZETÉS 1.1. A tervezési útmutató célja Ez a tervezési útmutató a 2007. 2. félévétől Biatorbágyon gyártott „új” LTP150 Lindab trapézlemez statikai méretezését tárgyalja. Bemutatja a trapézlemez statikai jellemzőit, a méretezés szakmai hátterét, majd gyakorlati tervezésre alkalmas táblázatokat mellékel. Jelen útmutató a „Lindab Trapézlemez Tervezési Útmutató” 2005-ben megjelent 2. bővített kiadásának az LTP150 szelvényre vonatkozó részeit és adataiat tartalmazza. A különböző profilok egységes méretezési támogatása érdekében az itt alkalmazott szabványok és feltételezések is mindenben megegyeznek a teljes segédletben szereplőkkel. 1.2. Az alkalmazott szabványok Az útmutató méretezéselméleti alapját az alábbi európai szabványok képezik: [1] ENV 1991: Eurocode 1: Basis of design and actions on structures – Part 2: Actions on structures. [2] ENV 1993-1-1: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings. [3] ENV 1993-1-3, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting. [4] EN 10143: Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip. Tolerances on dimensions and shape. [5] EN 10326: Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels. Technical delivery conditions.
2. LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ JELLEMZŐI 2.1. Lindab LTP150 trapézlemez geometriája 840 41
153
6
11
6
72 11
6 119
29
161
45
280
45
2.1 ábra: LTP 150 trapézlemez keresztmetszete Megjegyzés: • a geometriai méretek a lemezek középvonalára értendők.
3
30
29
2.2. Keresztmetszeti jellemzők számítása 2.2.1. Vastagság definiálása A trapézlemezek vastagságát statikai méretezés szempontjából az alábbiakban definiált mennyiségek jellemzik, a [3] szabvány alapján: tnom - az acéllemez névleges vastagsága, tzinc - a horganybevonat összvastagsága, td - az acéllemez vastagságának tervezési értéke. A tervezési vastagság értelmezése [3,4,5] előírásai alapján: td = tnom − t zinc
(2.1)
Lindab trapézlemezek esetén a kétoldali horganybevonat összvastagságát egységesen 0,04mm értékkel lehet figyelembe venni. 2.2.2. Effektív keresztmetszeti jellemzők értelmezése A keresztmetszeti jellemzők számítása az alábbi elvek alapján történt [3]: • A keresztmetszeti geometria a lemezek középvonalára van értelmezve. • A belső lekerekítési sugár (r) 4 mm. • A vékonyfalú trapézlemez keresztmetszetekben a nyomott elemek lemezhorpadása az ún. "dolgozó" vagy "effektív" lemezszélességgel lett figyelembe véve: nyomófeszültség → effektív lemezszélesség → effektív keresztmetszeti jellemzők. • A vékonyfalú keresztmetszetekre értelmezett effektív inerciák és keresztmetszeti modulusok pozitív és negatív értelmű hajlítónyomatékok esetén meghatározhatók (Ieff+, Ieff−, Weff+, Weff−). Ebben az útmutatóban a hajlítónyomaték előjele úgy van definiálva, hogy a (+) nyomaték a pozitív elhelyezésű trapézlemez alsó övében okoz húzást (lásd a 2.2. ábrán).
2.2. ábra: (+) és (−) nyomaték értelmezése 2.3. Anyagjellemzők 2.3.1. Anyagminőség Az LTP 150 Lindab trapézlemez az alábbi anyagminőségű lemezből készül: S320GD [5];
•
4
2.3.2. Szilárdsági jellemzők Az EC3 [3] szabvány az anyag szilárdságára vonatkozóan az alábbi jellemző mennyiségeket definiálja: • f yb a folyási feszültség alapértéke (S320GD anyagnál: 320 MPa) • •
f ya a folyási feszültség átlagértéke, mely figyelembe veszi a hidegalakítás hatására bekövetkező keményedést, f u szakítószilárdság (S320GD anyagnál: 390 MPa).
2.3.3. Egyéb anyagjellemzők Rugalmassági modulus: Nyírási rugalmassági modulus: Poisson-tényező:
E = 210000 MPa. G = 80770 MPa. ν = 0,3
3. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS ÉS STATIKAI MODELL 3.1. Szerkezeti kialakítás Az LTP150 teherhordó funkciót betöltő trapézlemezek fő- vagy másodlagos teherviselő szerkezeti elemekhez kapcsolódnak. A támaszok lehetnek főtartó gerendák, tetőszelemenek, falvázgerendák/oszlopok vagy födém-fióktartók. A trapézlemezek elhelyezése a megtámasztó szerkezeten statikai szempontból kétféle lehet, amit ez az útmutató az alábbi módon definiál (lásd a 3.1. ábrán): (+) elhelyezés: a megtámasztó szerkezethez a trapézlemez hosszabb öve csatlakozik, (−) elhelyezés: a megtámasztó szerkezethez a trapézlemez rövidebb öve csatlakozik.
3.1. ábra: (+) és (−) elhelyezés értelmezése A lemezeket hossz- és oldalirányban az épületszerkezeti és statikai funkcióknak megfelelő átfedéssel kell kialakítani. Oldalirányban a lemezek együttdolgozását általában 4-500 mmenként alkalmazott szegecsekkel vagy csavarokkal kell biztosítani. Hosszirányban a trapézlemezeket – a gyártási hosszak és a megtámasztó szerkezet követelményei alapján – minimum 200 mm átfedésű toldással kell kialakítani. A trapézlemezek leerősítését a megtámasztó szerkezethez a megfelelő rögzítőelemekkel lehet megoldani, az adott statikai követelmény alapján. A tipikusnak tekinthető „nyomás jellegű” teher esetén (pl. önsúly és hóteher tetőn) leerősítést minden második hullámvölgyben kell alkalmazni. Megjegyzendő, hogy hasonló leerősítés és „szívás jellegű” teher (pl. szélszívás, belső túlnyomás) esetén ellenőrizni kell a trapézlemez-gerincek nyírási valamint a rögzítőelemek húzási teherbírását és szükség esetén minden hullámvölgyben leerősítést kell alkalmazni. Amennyiben a trapézlemezek a közvetlen teherviselő funkció mellett egyéb statikai szerepet is betöltenek, akkor erre a lemezek leerősítését és illesztését külön méretezni kell. Ilyen funkció lehet például a trapézlemezek mint „tárcsák” alkalmazása épületek merevítéseként.
5
Megjegyzés: A Lindab termékeknél alkalmazható rögzítőelemek, kötőelemek alkalmazási és statikai jellemzőit külön alkalmazástechnikai leírás tartalmazza. 3.2. Statikai modell A trapézlemezek statikai modellje gerendatartó, ahol „egységnyi” szélességi méret (bsz) van értelmezve. Az egységnyi szélesség általában egy lemezméret vagy egységnyi hossz (pl. 1 méter). A gerendatartó keresztmetszete és hajlítási merevsége állandó a hossz mentén. A szerkezeti kialakítástól függően a statikai váz lehet két- vagy többtámaszú. Többtámaszú modell esetén általában három- és négytámaszú tartó statikai váz alkalmazott, kisebb támaszközök esetén azonban ennél több támaszköz alkalmazása is lehetséges a lemezek gyártási hossza alapján. Gyakorlati szempontból tipikus szerkezeti megoldás, hogy a támaszközök azonosak. A fesztáv többtámaszú modell közbenső mezői esetén a megtámasztások középvonala közötti távolságával egyenlő. Kéttámaszú modell és többtámaszú modell szélső mezői esetén a fesztáv értelmezhető a szabad nyílás és az adott lemez esetén szükséges felfekvési méret összegeként. A trapézlemezek felfekvési mérete (az alkalmazott támaszok szélessége) az adott szerkezeti rendszerre jellemző érték. Tipikus értékei adott trapézlemez esetén megadhatók (lásd a tervezési táblázatokban), amelyek közül az adott lemezre megadott minimális méret alkalmazható a fesztáv számításához. A statikai vázon alkalmazott terhelés általában egyenletesen megoszló totális teher. Ebben az útmutatóban mellékelt tervezési táblázatok a fentieknek megfelelő statikai vázból indulnak ki, amint azt a 3.2. ábra szemlélteti.
3.2. ábra: statikai modell A fentiektől eltérő statikai váz (pl. egyenlőtlen támaszközök, egyenlőtlen terhelés, hossz mentén változó hajlítási merevség, különböző támasz szélesség) esetén a trapézlemezek méretezésére a tervezési táblázatok közvetlenül nem alkalmazhatók, a Lindab Kft-től beszerezhető DIMRoof programmal azonban ezek a kialakítások is hatékonyan méretezhetők. A program a fentieken kívüli szerkezeti rendszereket is felajánl és optimalizáló moduljával gazdaságos méretezést tesz lehetővé.
6
4. TRAPÉZLEMEZEK TERHELÉSE Az állandó (önsúly, épületszerkezeti rétegek súlya) és esetleges terhek (hó- illetve szélteher, hasznos teher, tetőteher stb.) felvételét, valamint a teherkombinációk képzését a vonatkozó Eurocode teherszabvány [1] szerint kell elvégezni. A különböző teherfajtáknak a trapézlemez síkjára (az előzőekben definiált statikai modellre) merőleges irányú komponenseit kell figyelembe venni.
5. TRAPÉZLEMEZEK TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOTA 5.1. A teherbírás parciális biztonsági tényezői Az EC3 szabvány [3] az alábbi parciális biztonsági tényezőket alkalmazza a teherbírás meghatározásánál: • γM0 biztonsági tényező szilárdsági határállapotok vizsgálatához, γM1 biztonsági tényező stabilitási határállapotokhoz, • • γM2 biztonsági tényező kapcsolatok méretezéséhez. Az EC3 szabvány által javasolt értékek az 5.1. táblázatban szerepelnek. (Jelen útmutatóban közölt tervezési táblázatok ezen értékek alkalmazásával készültek.)
γM0
γM1
γM2
1,1
1,1
1,25
5.1. táblázat: Parciális biztonsági tényezők teherbírási határállapotban 5.2. Hajlítási tönkremenetel: nyomatéki ellenállás Hajlítónyomaték hatására a trapézlemez mértékadó tönkremenetele általában stabilitási határállapot, horpadás a nyomott övben és a gerinc nyomott szakaszán (kisebb karcsúságú lemezmezőnél esetleg szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A lemezhorpadási teherbírás számításba vétele vékonyfalú szelvényeknél általában az ún. „dolgozó” vagy „effektív” lemezszélesség alapján történik. Az övben fellépő nyomófeszültség függvényében a kihorpadt lemezmező eliminálásával dolgozó sávok alakulnak ki. Az így kialakuló effektív keresztmetszet szilárdsági határállapota az alapja a (+) és (−) nyomatéki teherbírás számításának. + + M Rd = Weff f y γM
(5.1)
− − M Rd = Weff f y γM
(5.2)
ahol + − Weff és Weff a pozitív ill. negatív nyomaték esetén számított keresztmetszeti tényező,
f y a lemez anyagának folyási feszültsége, általában egyenlő f yb -vel, bizonyos esetekben azonban f ya vehető figyelembe,
7
γM biztonsági tényező, általában γM1, de ha a keresztmetszetben nem jön létre horpadás, akkor γM0 alkalmazható. A nyomatéki teherbírás ellenőrzésénél minden keresztmetszetben ki kell mutatni, hogy a nyomatéki ellenállás nagyobb a mértékadó nyomatéknál, az alábbi képletek szerint: + + M Sd ≤ M Rd
(5.3)
− − M Sd ≤ M Rd
(5.4)
+ − ahol M Sd és M Sd a pozitív vagy negatív mértékadó nyomatéki igénybevétel a terhelés szélsőértékéből számolva.
Megjegyzések: • Az Eurocode szabvány bizonyos esetekben megengedi a keresztmetszet képlékeny tartalékának részleges figyelembe vételét. Jelen útmutató ezzel a kérdéssel nem foglalkozik, a közölt teherbírási adatok a képlékeny tartalékot nem veszik figyelembe. + • A keresztmetszeti teherbírásokra vonatkozó táblázatokban M Rd értékei szerepelnek, pozitív ill. negatív elhelyezésű lemezekre. Nyilvánvaló azonban, hogy negatív elhelyezésű lemez pozitív nyomatéki teherbírása megegyezik a pozitív elhelyezésű lemez negatív nyomatéki teherbírásával. Ily módon a táblázatokban megadott két nyomatéki ellenállási érték alapján tetszőleges esetben elvégezhető a szükséges ellenőrzés. 5.3. Gerinc nyírási tönkremenetele: nyírási ellenállás A gerinc tönkremenetele nyíróerőre általában stabilitási határállapot: nyírási horpadás (kisebb karcsúság esetén szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A gerinc síkjában értelmezett nyírási teherbírást az alábbi képlet adja meg egy gerincre:
h t f bv γ M sin Φ
V Rd =
(5.5)
ahol h
Φ t fbv
γM
a szelvény magassága (alsó és felső öv középvonalai közötti távolság), a gerinc vízszintessel bezárt szöge, a lemez tervezési vastagsága, a gerinc nyírási horpadási vagy nyírási folyási feszültsége, az anyag folyási feszültségének, a gerinc lemezkarcsúságának, valamint a gerinclemez merevítésének függvényében, biztonsági tényező, γM0 vagy γM1 a tönkremeneteli mód függvényében.
A gerinc nyírási teherbírása alapján a lemez egységnyi szélességére vonatkozó, függőlegesen értelmezett nyírási teherbírása meghatározható. Feltételezve, hogy a teherviselésben minden gerinc hatékonyan részt vesz, a teherbírás az alábbi képlettel számolható: TRd =
2 b per
VRd sin Φ
(5.6)
8
ahol b per a trapézlemezre jellemző periódushossz (lásd 2.1. ábra). A nyírási teherbírás ellenőrzésénél minden keresztmetszetben teljesülnie kell az alábbi feltételnek: TSd ≤ TRd
(5.7)
ahol TSd a nyíróerő a terhelés szélsőértékéből számolva. Megjegyzések: Nyomó terheknél (önsúly, szélnyomás, stb.) minden esetben feltételezhető, hogy • minden gerinc dolgozik. Szívó jellegű terheknél azonban csak azok a gerincek vehetők figyelembe a teherviselésben, amelyek melletti övszakaszok a megtámasztáshoz vannak erősítve. Ekkor a nyírási teherbírás az 5.6 képlet értelemszerű módosításával számítható. • A keresztmetszeti ellenállásokra vonatkozó táblázatokban TRd értékek vannak megadva annak feltételezésével, hogy minden gerinc dolgozik. 5.4. Gerinc beroppanási tönkremenetele: beroppanási ellenállás
Vékonyfalú trapézlemezek gerincének tönkremeneteli módja közvetlen nyomó jellegű terhelés hatására bekövetkező gerinchorpadás, ún. beroppanás. Trapézlemezek esetén ez a jelenség leginkább a támaszoknál, a reakcióerők hatására jöhet létre. A beroppanási teherbírás az alábbi képlet alapján határozható meg egy gerincre:
(
)(
)(
)
R Rd = κ a,s α t 2 Ef yb 1 − 0.1 r/t 0.5 + 0.02l a /t 2.4 + (Φ/ 90 )2 γ M 1
(5.8)
ahol E az anyag rugalmassági modulusa, f yb a folyási feszültség alapértéke, t r
Φ α κa,s la
a lemez tervezési vastagsága, a lemez élhajlítási belső sugara, a gerinc és a terhelt öv hajlásszöge, fokban kifejezve, a reakcióerő helyzetétől függő tényező, (trapézlemezek esetén végtámasznál α = 0,075, közbenső támasznál α = 0,15) a gerincmerevítés hatását kifejező tényező, (merevítetlen gerinc esetén 1) a reakcióerő hatékony megoszlási hossza. (A hatékony megoszlási hossz végtámasz esetén 10 mm, míg közbenső támasz esetén a nyíróerőktől függő βV tényező függvényében határozható meg. Amennyiben βV kisebb, mint 0,2, az erő tényleges megoszlási hossza figyelembe vehető. Ha βV nagyobb, mint 0,3, a hatékony megoszlási hossz 10 mm. Ha βV 0,2 és 0,3 között van, lineárisan kell interpolálni.)
A reakcióerő hatékony megoszlási hosszának meghatározására szolgáló βV tényezőt az alábbi összefüggéssel kell meghatározni: βV =
VSd ,1 − VSd ,2
(5.9)
VSd ,1 + VSd ,2
9
ahol VSd ,1 és VSd , 2 a támasz két szélénél fellépő nyíróerő abszolút értéke, és VSd ,1 ≥ VSd , 2 . Egy gerinc beroppanási ellenállása alapján a lemez egységnyi szélességére vonatkozó, függőlegesen értelmezett, támaszreakcióval szembeni teherbírás az alábbi képlettel számolható: FRd =
2 b per
RRd
(5.10)
ahol b per a trapézlemezre jellemző periódushossz (lásd 2.1. ábra). A reakcióerővel szembeni teherbírás ellenőrzésénél minden támaszkeresztmetszetben teljesülnie kell az alábbi feltételnek: FSd ≤ FRd
(5.11)
ahol FSd a reakcióerő a terhelés szélsőértékéből számolva. Megjegyzések: Minthogy a beroppanás jelensége csak a gerincre ható nyomó terhek esetén következhet • be, a közölt ellenőrzéseket csak akkor kell elvégezni, ha a trapézlemez gerincében a vizsgált helyen jelen van a nyomóerő. • Koncentrált terhek jelenléte esetén a számítások hasonló elvek alapján végezhetők el. Ennek részleteivel jelen útmutató nem foglalkozik. Az Eurocode szabványban a számítás részletei megtalálhatóak. A keresztmetszeti ellenállásokra vonatkozó táblázatokban FRd értékek vannak megadva • végtámasz (FRd,e) ill. közbenső támasz esetére (FRd,i). Utóbbi esetben az ellenállás a hatékony felfekvési szélesség függvényében szerepel. 5.5. Teherbírás nyomaték - nyíróerő kölcsönhatás esetén
Egyidejű nyomaték és nyíróerő esetén az alábbi képlettel megadott összefüggésnek kell teljesülni minden keresztmetszetben: M Sd M Rd
2
T + Sd TRd
2
≤ 1
(5.12)
ahol MSd , TSd a mértékadó igénybevételek a terhelés szélsőértékéből számolva, M és T egyidejűségét figyelembe véve, MRd , TRd a keresztmetszeti teherbírások. 5.6. Teherbírás nyomaték - reakcióerő kölcsönhatás esetén
Többtámaszú tartó közbenső támaszainál a reakcióerő mellett nyomaték is fellép. Amennyiben a reakcióerő nyomást okoz a trapézlemez gerincében, az alábbi feltételeknek is teljesülni kell: M Sd ≤1 M Rd
(5.13)
10
FSd ≤1 FRd
(5.14)
M Sd FSd + ≤ 1,25 M Rd FRd
(5.15)
ahol MSd , FSd a mértékadó igénybevételek a terhelés szélsőértékéből számolva, M és F egyidejűségét figyelembe véve, MRd , FRd a keresztmetszeti teherbírások.
6. TRAPÉZLEMEZEK HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOTA 6.1. Merevségi követelmény: trapézlemezre merőleges elmozdulás
Trapézlemezek használati határállapota merevségi szempontból a felületre merőleges elmozdulásokkal definiálható. A terhek alapértékének hatására bekövetkező mértékadó elmozdulásokat a megfelelő szabványok által előírt merevségi követelmények korlátozzák az alábbi képlet szerint: eSd ≤ elim
(6.1)
ahol eSd a mértékadó, felületre merőleges elmozdulás (tetőelemnél lehajlás, falelemnél behajlás) a terhek alapértékéből (ill. a használhatósági állapotra adott kombinációból) számolva, míg elim az elmozdulás határértéke a vonatkozó merevségi követelmény alapján. A mértékadó elmozdulások számításánál a trapézlemez hajlítási merevségét jelen útmutató az effektív keresztmetszeti inercia használati határállapotban aktuális értékeivel veszi figyelembe. A számítási modellben az effektív inercianyomaték hossz mentén való változása az igénybevételek változásának következtében - nincsen figyelembe véve, hanem egy feltételezett szélsőszálfeszültség alapján meghatározott állandó effektív inercianyomatékot alkalmaztunk. A feltételezett szélsőszálfeszültség a lehetséges legnagyobb feszültség 70 %-a, azaz 0,7 f yb γ M 0 . A merevségi követelményekre, azaz a trapézlemezek felületre merőleges elmozdulására vonatkozó előírásokat a hivatkozott Eurocode szabványok [1,2] illetve nemzeti ajánlások alapján kell meghatározni. A leggyakrabban előforduló alkalmazások esetén a megengedhető maximális lehajlást az LTP150 trapézlemezre kerülő épületszerkezeti rétegek (járható hőszigetelés, vízszigetelő lemez) sérülésének megakadályozása határozza meg, ilyenkor javasolt az L/300 korlát betartása („L” a támaszköz). 6.2. Járhatósági követelmény
Trapézlemezek járhatósági feltétele az építési állapotban értelmezett használati határállapot. Ennek számítással történő ellenőrzési módszerét szintén a vonatkozó szabványok tartalmazzák [1].
11
7. A STATIKAI SZÁMÍTÁS VÉGREHAJTÁSA 7.1. A tervezési táblázatok felépítése, jelölések
Az útmutató 8. fejezetében háromféle tervezési táblázatot mellékelünk az alábbiak szerint: • Keresztmetszeti jellemzők táblázata • Keresztmetszeti ellenállások táblázata • Teherbírási táblázatok 7.1.1. Keresztmetszeti jellemzők táblázatai A keresztmetszeti jellemzőket összefoglaló táblázatokban a trapézlemez anyagjellemzői, (átfedések nélküli) önsúlya, valamint a keresztmetszeti jellemzői találhatók meg. Utóbbi jellemzők mind pozitív mind negatív lemezelhelyezés estén adottak. Az alábbiakban megadjuk az alkalmazott jelölések definícióit.
Vastagság fyb fya önsúly td Ag Aeff,U zCGg zCGef,U zCGef,S Iyg Iyef,U Iyef,S Wyg,+ Wyg,− Wyef,U,+ Wyef,U,−
a lemez névleges vastagsága a folyási feszültség alapértéke a folyási feszültség átlagértéke a trapézlemez önsúlya (átfedések nélkül) tervezési vastagság a keresztmetszet teljes területe effektív keresztmetszeti terület, nyomott keresztmetszet esetén, teherbírási határállapotban a teljes keresztmetszet súlypontjának helye az effektív keresztmetszet súlypontjának helye, hajlított keresztmetszet esetén, teherbírási határállapotban az effektív keresztmetszet súlypontjának helye, hajlított keresztmetszet esetén, használhatósági határállapotban a teljes keresztmetszet súlyponti inercianyomatéka az effektív keresztmetszet súlyponti inercianyomatéka, hajlított keresztmetszet esetén, teherbírási határállapotban az effektív keresztmetszet súlyponti inercianyomatéka, hajlított keresztmetszet esetén, használhatósági határállapotban a teljes keresztmetszet húzott szélső szálára vonatkozó keresztmetszeti tényező a teljes keresztmetszet nyomott szélső szálára vonatkozó keresztmetszeti tényező az effektív keresztmetszet húzott szélső szálára vonatkozó keresztmetszeti tényező, hajlított keresztmetszet esetén, teherbírási határállapotban az effektív keresztmetszet nyomott szélső szálára vonatkozó keresztmetszeti tényező, hajlított keresztmetszet esetén, teherbírási határállapotban
7.1.2. Keresztmetszeti ellenállások táblázatai A keresztmetszeti ellenállások táblázataiban a keresztmetszet nyomatéki, nyírási, illetve reakcióerővel szembeni ellenállása (teherbírása) szerepel pozitív és negatív lemezállás esetén, a lemez egységnyi (1 m) szélességű részére vonatkoztatva.
Vastagság a lemez névleges vastagsága
12
MRd TRd FRd,e FRd,i
a keresztmetszet nyomatéki ellenállása a keresztmetszet nyírási ellenállása a keresztmetszet reakcióerővel szembeni ellenállása végtámasznál a keresztmetszet reakcióerővel szembeni ellenállása közbenső támasznál (a zárójelben megadott érték a hatékony erőmegoszlási hossz)
7.1.3. Teherbírási táblázatok A teherbírási táblázatokban a maximálisan megengedhető egyenletesen megoszló teher intenzitása van megadva a támaszköz függvényében, négyféle statikai modell esetére, mindegyik esetben egyenletes támaszközök feltételezésével.: • kéttámaszú tartó, • háromtámaszú tartó, • négytámaszú tartó, • öt vagy több támaszú tartó. A táblázatokban hatféle teherbírási adat szerepel, az alábbiak szerint: • qlim,U,1 maximálisan megengedhető teherintenzitás teherbírási határállapotban, pozitív elhelyezésű trapézlemez és nyomó jellegű terhelés esetén • qlim,U,2 maximálisan megengedhető teherintenzitás teherbírási határállapotban, pozitív elhelyezésű trapézlemez és szívó jellegű terhelés esetén • qlim,U,3 maximálisan megengedhető teherintenzitás teherbírási határállapotban, negatív elhelyezésű trapézlemez és nyomó jellegű terhelés esetén • qlim,U,4 maximálisan megengedhető teherintenzitás teherbírási határállapotban, negatív elhelyezésű trapézlemez és szívó jellegű terhelés esetén • qlim,S,200 maximálisan megengedhető teherintenzitás használati határállapotban, L/200 lehajlási határ esetén • qlim,S,300 maximálisan megengedhető teherintenzitás használati határállapotban, L/300 lehajlási határ esetén Megjegyzések: • A keresztmetszeti méretek a trapézlemez középvonalára értelmezettek. • A táblázatok kidolgozásánál az igénybevételek számítása rugalmas alapon történt. • A teherbírási határállapotra megadott határterhelés magában foglalja valamennyi lehetséges tönkremeneteli módot; következésképpen a táblázatban közölt adatok nem egy adott szerkezeti rész kitüntetett tönkremeneteli módjához tartoznak. • A használati határállapot lehajlási követelménye és a hozzá tartozó határterhelés lineárisan arányos, így a fentiektől eltérő követelményhez tartozó terhelés ezekből meghatározható (pl. az L/150 korlátra vonatkozó határterhelés az L/300-hoz tartozó érték kétszerese). 7.2. Statikai méretezés a terhelési táblázatok alkalmazásával
Amennyiben a szerkezeti kialakítás megfelel a teherbírási táblázatok alapfeltevéseinek (egyenletes támaszköz, egyenletesen megoszló teher), a terhelési táblázatok segítségével a statikai méretezés közvetlenül végrehajtható. A statikai számítás lépései a következők:
13
1. 2. 3. 4.
Statikai modell felvétele az adott szerkezeti kialakítás alapján (l. 3.2 ábra): két-, három-, négy-, illetve öt vagy többtámaszú modell, támaszközönként állandó fesztávval, egyenletesen megoszló totális teherrel. Mértékadó teher alap- és szélsőértékének meghatározása: qSLS és qULS. Az adott modellre és trapézlemezre vonatkozó határterhelés meghatározása a terhelési táblázat alapján: qlim,U és qlim,S. Ellenőrzés végrehajtása teherbírási határállapotban:
qULS ≤ qlim,U 5.
(7.1)
Ellenőrzés végrehajtása használati határállapotban:
q SLS ≤ qlim, S 6.
(7.2)
Az eredmény kiértékelése és szükség esetén módosítás végrehajtása.
7.3. Statikai méretezés részletes vizsgálat alapján
Ha a szerkezeti kialakításból származó statikai modell nem felel meg az útmutatóban eddigiekben ismertetett kiindulási feltételeknek, akkor a Lindab tervezési táblázatok közvetlenül nem alkalmasak a statikai méretezés végrehajtására. Ilyen különbségek adódhatnak például a nem egyenletes támaszközök vagy a nem egyenletesen megoszló terhelés következtében. Ez esetben célszerű az aktuális állapotot megközelítő modell alapján, a fesztáv-terhelés táblázatok alkalmazásával az előtervezést elvégezni, majd ebből kiindulva a tényleges modellel a részletes statikai vizsgálatot végrehajtani. A számítás főbb lépései a következők lehetnek: 1. Statikai modell felvétele az adott szerkezeti kialakítás alapján. 2. Terhelés meghatározása teherbírási és használati határállapotra. 3. Ha a tartó keresztmetszete nem állandó, a merevségek meghatározása a keresztmetszeti jellemzők táblázata alapján. 4. Az igénybevételek (nyomaték, nyíróerő, reakcióerő) meghatározása a terhek szélsőértékéből. 5. A lehajlások meghatározása a terhek alapértékéből. 6. A teherbírási határállapotra szükséges vizsgálatok elvégzése az 5. fejezetben ismertetett méretezési összefüggések szerint. Ehhez felhasználhatóak a keresztmetszeti ellenállások táblázatában megadott teherbírás adatok, illetve más kialakítás esetén ezek értelemszerű módosításával nyerhetők a szükséges teherbírási értékek. 7. A használati határállapotra szükséges vizsgálatok elvégzése a 6. fejezetben ismertetett összefüggések szerint. 8. Az eredmények értékelése, szükség esetén módosítás végrehajtása. 7.4. Statikai méretezés DIMRoof programmal
Mint azt a korábbiakban már említettük, a trapézlemezek és különféle hidegen hajlított gerendák (pl .Z- és C-gerendák) méretezésére kifejlesztésre került a DIMRoof program, amely a Lindab Kft-től beszerezhető. Ennek felhasználásával a statikai vizsgálat általános kialakítás esetén is hatékonyan végrehajtható, illetve az adott szerkezeti rendszerben optimálisan alkalmazható szelvény meghatározható.
14
8. LTP150 TRAPÉZLEMEZ TERVEZÉSI TÁBLÁZATAI 8.1. Keresztmetszeti geometriai jellemzők LTP 150 ANYAGJELLEMZŐK Vastagság [mm] fyb [MPa] fya [MPa] Önsúly [kN/m2]
0.75 320 322.1 0.097
0.88 320 322.5 0.114
1.00 320 322.9 0.131
1.25 320 323.6 0.165
1.50 320 324.4 0.199
GEOMETRIAI JELLEMZŐK - POZITÍV ELHELYEZÉS td [mm] 0.71 0.84 Ag [mm2/mm] 1.256 1.486 Aef,U [mm2/mm] 0.531 0.734 zCGg [mm] 64.26 64.26 zCGef,U [mm] 55.18 58.12 zCGef,S [mm] 62.86 63.57 Iyg [mm4/mm] 3826 4527 Iyef,U [mm4/mm] 3161 3953 Iyef,S [mm4/mm] 3669 4436 Wyg,+ [mm3/mm] 59.54 70.44 Wyg,[mm3/mm] 43.12 51.01 Wyef,U,+ [mm3/mm] 57.27 68.00 Wyef,U,- [mm3/mm] 32.31 41.66
0.96 1.698 0.940 64.26 59.69 64.12 5173 4691 5151 80.50 58.30 78.58 50.27
1.21 2.141 1.385 64.26 61.88 64.26 6521 6235 6521 101.47 73.48 100.77 68.43
1.46 2.583 1.852 64.26 62.59 64.26 7868 7634 7868 122.43 88.66 121.97 84.43
GEOMETRIAI JELLEMZŐK - NEGATÍV ELHELYEZÉS td [mm] 0.71 0.84 Ag [mm2/mm] 1.256 1.486 Aef,U [mm2/mm] 0.531 0.734 zCGg [mm] 88.74 88.74 zCGef,U [mm] 76.47 79.46 zCGef,S [mm] 86.74 88.01 Iyg [mm4/mm] 3826 4527 Iyef,U [mm4/mm] 2938 3721 Iyef,S [mm4/mm] 3665 4458 Wyg,+ [mm3/mm] 43.12 51.01 Wyg,[mm3/mm] 59.54 70.44 Wyef,U,+ [mm3/mm] 38.42 46.83 Wyef,U,- [mm3/mm] 38.39 50.59
0.96 1.698 0.940 88.74 81.17 88.74 5173 4423 5173 58.30 80.50 54.49 61.57
1.21 2.141 1.385 88.74 84.03 88.74 6521 5938 6521 73.48 101.47 70.67 86.09
1.46 2.583 1.852 88.74 85.18 88.74 7868 7338 7868 88.66 122.43 86.14 108.20
15
8.2. Keresztmetszeti ellenállások LTP 150 Vastagság
[mm]
0.75
0.88
1.00
1.25
1.50
POZITÍV ELHELYEZÉS MRd [kNm/m] TRd [kN/m] FRd,e [kN/m] FRd,i (10mm) [kN/m] FRd,i (15mm) [kN/m] FRd,i (20mm) [kN/m] FRd,i (25mm) [kN/m] FRd,i (30mm) [kN/m] FRd,i (40mm) [kN/m] FRd,i (50mm) [kN/m] FRd,i (60mm) [kN/m] FRd,i (70mm) [kN/m] FRd,i (80mm) [kN/m] FRd,i (100mm) [kN/m] FRd,i (120mm) [kN/m] FRd,i (140mm) [kN/m] FRd,i (160mm) [kN/m] FRd,i (180mm) [kN/m] FRd,i (200mm) [kN/m]
9.400 24.11 5.01 10.02 11.18 12.16 13.02 13.80 15.19 16.40 17.51 18.52 19.46 21.18 22.74 24.18 25.51 26.76 27.95
12.12 39.01 7.13 14.25 15.83 17.17 18.34 19.40 21.29 22.95 24.45 25.83 27.12 29.47 31.59 33.55 35.37 37.07 38.69
14.62 57.23 9.49 18.98 21.02 22.74 24.25 25.62 28.04 30.18 32.12 33.90 35.55 38.57 41.31 43.82 46.16 48.36 50.44
19.91 111.40 15.94 31.88 35.09 37.80 40.19 42.35 46.18 49.55 52.60 55.41 58.02 62.79 67.11 71.08 74.77 78.24 81.52
24.90 174.87 24.90 49.80 54.57 58.58 62.12 65.31 70.99 75.99 80.51 84.67 88.54 95.61 102.01 107.89 113.36 118.50 123.36
NEGATÍV ELHELYEZÉS MRd [kNm/m] TRd [kN/m] FRd,e [kN/m] FRd,i (10mm) [kN/m] FRd,i (15mm) [kN/m] FRd,i (20mm) [kN/m] FRd,i (25mm) [kN/m] FRd,i (30mm) [kN/m] FRd,i (40mm) [kN/m] FRd,i (50mm) [kN/m] FRd,i (60mm) [kN/m] FRd,i (70mm) [kN/m] FRd,i (80mm) [kN/m] FRd,i (100mm) [kN/m] FRd,i (120mm) [kN/m] FRd,i (140mm) [kN/m] FRd,i (160mm) [kN/m] FRd,i (180mm) [kN/m] FRd,i (200mm) [kN/m]
11.17 24.11 6.06 12.11 13.51 14.70 15.74 16.68 18.35 19.82 21.15 22.38 23.51 25.60 27.48 29.21 30.82 32.33 33.77
13.62 39.01 8.53 17.06 18.96 20.55 21.96 23.23 25.49 27.48 29.28 30.93 32.47 35.28 37.83 40.16 42.34 44.39 46.32
15.85 57.23 11.16 22.32 24.71 26.73 28.51 30.11 32.97 35.48 37.75 39.85 41.79 45.35 48.56 51.52 54.27 56.85 59.30
20.56 111.40 17.67 35.34 38.90 41.91 44.55 46.95 51.19 54.93 58.32 61.43 64.32 69.61 74.40 78.80 82.89 86.74 90.38
25.06 174.87 25.56 51.12 56.00 60.12 63.75 67.03 72.86 77.99 82.63 86.90 90.87 98.13 104.69 110.73 116.34 121.62 126.61
16
8.3. Teherbírási értékek LTP 150 0.75 Támaszszélesség: 100 mm 2-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 4.177 10.05 5.047 10.05 21.38 14.25
3.0 3.341 8.037 4.037 8.037 10.95 7.298
3.6 2.784 6.697 3.364 5.802 6.335 4.223
4.2 2.387 5.065 2.884 4.263 3.989 2.659
4.8 2.088 3.878 2.523 3.264 2.672 1.782
5.4 1.856 3.064 2.243 2.579 1.877 1.251
6.0 1.671 2.482 2.019 2.089 1.368 0.912
6.6 1.519 2.051 1.835 1.726 1.028 0.685
7.2 1.392 1.723 1.682 1.451 0.792 0.528
7.8 1.236 1.469 1.469 1.236 0.623 0.415
8.4 1.066 1.266 1.266 1.066 0.499 0.332
9.0 0.928 1.103 1.103 0.928 0.405 0.270
9.6 0.816 0.969 0.969 0.816 0.334 0.223
3-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 5.569 6.844 6.450 7.136 51.42 34.28
3.0 4.455 5.095 4.696 5.396 26.33 17.55
3.6 3.497 3.936 3.590 4.230 15.24 10.16
4.2 2.807 3.124 2.843 3.402 9.595 6.397
4.8 2.310 2.533 2.311 2.790 6.428 4.285
5.4 1.938 2.091 1.919 2.326 4.514 3.010
6.0 1.651 1.752 1.620 1.964 3.291 2.194
6.6 1.425 1.486 1.386 1.679 2.473 1.648
7.2 1.244 1.276 1.201 1.449 1.905 1.270
7.8 1.095 1.106 1.050 1.263 1.498 0.999
8.4 0.972 0.967 0.927 1.109 1.199 0.800
9.0 0.869 0.852 0.824 0.981 0.975 0.650
9.6 0.782 0.756 0.738 0.873 0.803 0.536
4-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 5.221 7.449 6.308 7.686 40.51 27.01
3.0 4.177 5.638 5.047 5.894 20.74 13.83
3.6 3.481 4.423 4.205 4.684 12.00 8.003
4.2 2.983 3.560 3.395 3.817 7.560 5.040
4.8 2.610 2.922 2.769 3.168 5.064 3.376
5.4 2.308 2.436 2.305 2.669 3.557 2.371
6.0 1.972 2.059 1.951 2.276 2.593 1.729
6.6 1.706 1.760 1.673 1.961 1.948 1.299
7.2 1.492 1.520 1.452 1.705 1.501 1.000
7.8 1.316 1.325 1.272 1.495 1.180 0.787
8.4 1.170 1.164 1.124 1.320 0.945 0.630
9.0 1.048 1.030 1.001 1.173 0.768 0.512
9.6 0.944 0.917 0.897 1.049 0.633 0.422
5 vagy több támaszú tartó Támaszköz [m] 2.4 qlim,U,1 [kN/m2] 3.895 qlim,U,2 [kN/m2] 7.270 qlim,U,3 [kN/m2] 4.706 qlim,U,4 [kN/m2] 7.524 qlim,S,200 [kN/m2] 42.44 qlim,S,300 [kN/m2] 28.30
3.0 3.117 5.476 3.766 5.746 21.73 14.49
3.6 2.598 4.276 3.138 4.549 12.58 8.384
4.2 2.227 3.426 2.690 3.691 7.920 5.280
4.8 1.948 2.802 2.354 3.053 5.306 3.537
5.4 1.732 2.328 2.093 2.563 3.726 2.484
6.0 1.559 1.962 1.799 2.179 2.716 1.811
6.6 1.417 1.674 1.544 1.873 2.041 1.361
7.2 1.299 1.442 1.341 1.625 1.572 1.048
7.8 1.199 1.255 1.175 1.421 1.236 0.824
8.4 1.079 1.100 1.039 1.253 0.990 0.660
9.0 0.967 0.972 0.926 1.112 0.805 0.537
9.6 0.871 0.865 0.830 0.992 0.663 0.442
17
LTP 150 0.88 Támaszszélesség: 100 mm 2-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 5.938 16.25 7.109 16.25 25.87 17.25
3.0 4.750 12.11 5.687 10.77 13.25 8.832
3.6 3.958 8.410 4.739 7.481 7.666 5.111
4.2 3.393 6.179 4.062 5.496 4.828 3.219
4.8 2.969 4.730 3.554 4.208 3.234 2.156
5.4 2.639 3.738 3.159 3.325 2.272 1.514
6.0 2.375 3.027 2.844 2.693 1.656 1.104
6.6 2.159 2.502 2.502 2.226 1.244 0.829
7.2 1.870 2.102 2.102 1.870 0.958 0.639
7.8 1.594 1.791 1.791 1.594 0.754 0.502
8.4 1.374 1.545 1.545 1.374 0.603 0.402
9.0 1.197 1.346 1.346 1.197 0.491 0.327
9.6 1.052 1.183 1.183 1.052 0.404 0.270
3-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 7.917 10.29 8.654 10.72 62.35 41.57
3.0 5.957 7.483 6.278 7.891 31.92 21.28
3.6 4.602 5.664 4.785 6.036 18.47 12.32
4.2 3.676 4.419 3.779 4.751 11.63 7.756
4.8 3.012 3.533 3.066 3.825 7.794 5.196
5.4 2.517 2.882 2.540 3.139 5.474 3.649
6.0 2.137 2.392 2.141 2.617 3.990 2.660
6.6 1.839 2.014 1.830 2.212 2.998 1.999
7.2 1.600 1.717 1.583 1.892 2.309 1.540
7.8 1.406 1.480 1.383 1.635 1.816 1.211
8.4 1.245 1.289 1.219 1.426 1.454 0.970
9.0 1.111 1.131 1.083 1.254 1.182 0.788
9.6 0.998 1.001 0.968 1.111 0.974 0.649
4-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 7.422 11.39 8.886 11.75 49.13 32.75
3.0 5.938 8.442 7.109 8.811 25.15 16.77
3.6 4.948 6.496 5.703 6.850 14.56 9.704
4.2 4.241 5.138 4.521 5.467 9.166 6.111
4.8 3.589 4.154 3.679 4.454 6.141 4.094
5.4 3.008 3.420 3.056 3.691 4.313 2.875
6.0 2.560 2.859 2.582 3.103 3.144 2.096
6.6 2.208 2.422 2.212 2.640 2.362 1.575
7.2 1.925 2.076 1.917 2.271 1.819 1.213
7.8 1.694 1.797 1.677 1.973 1.431 0.954
8.4 1.503 1.570 1.481 1.728 1.146 0.764
9.0 1.343 1.382 1.317 1.525 0.932 0.621
9.6 1.208 1.226 1.180 1.355 0.768 0.512
5 vagy több támaszú tartó Támaszköz [m] 2.4 qlim,U,1 [kN/m2] 5.538 qlim,U,2 [kN/m2] 11.06 qlim,U,3 [kN/m2] 6.630 qlim,U,4 [kN/m2] 11.45 qlim,S,200 [kN/m2] 51.46 qlim,S,300 [kN/m2] 34.31
3.0 4.431 8.151 5.305 8.534 26.35 17.57
3.6 3.693 6.240 4.421 6.602 15.25 10.17
4.2 3.165 4.914 3.790 5.246 9.603 6.402
4.8 2.770 3.959 3.316 4.258 6.433 4.289
5.4 2.462 3.249 2.818 3.517 4.518 3.012
6.0 2.216 2.710 2.382 2.948 3.294 2.196
6.6 2.015 2.291 2.042 2.503 2.475 1.650
7.2 1.775 1.960 1.770 2.149 1.906 1.271
7.8 1.563 1.695 1.550 1.864 1.499 0.999
8.4 1.387 1.478 1.369 1.630 1.200 0.800
9.0 1.240 1.300 1.219 1.437 0.976 0.651
9.6 1.116 1.152 1.092 1.276 0.804 0.536
18
LTP 150 1.0 Támaszszélesség: 100 mm 2-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 7.910 22.01 9.299 20.31 30.05 20.03
3.0 6.328 14.09 7.439 13.00 15.38 10.26
3.6 5.274 9.784 6.199 9.027 8.903 5.935
4.2 4.520 7.189 5.314 6.632 5.607 3.738
4.8 3.955 5.504 4.649 5.078 3.756 2.504
5.4 3.516 4.349 4.133 4.012 2.638 1.759
6.0 3.164 3.522 3.522 3.250 1.923 1.282
6.6 2.686 2.911 2.911 2.686 1.445 0.963
7.2 2.257 2.446 2.446 2.257 1.113 0.742
7.8 1.923 2.084 2.084 1.923 0.875 0.584
8.4 1.658 1.797 1.797 1.658 0.701 0.467
9.0 1.444 1.566 1.566 1.444 0.570 0.380
9.6 1.269 1.376 1.376 1.269 0.470 0.313
3-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 10.15 13.91 10.83 14.42 72.39 48.26
3.0 7.432 9.896 7.831 10.35 37.06 24.71
3.6 5.711 7.361 5.952 7.755 21.45 14.30
4.2 4.542 5.666 4.690 6.001 13.51 9.004
4.8 3.707 4.482 3.797 4.767 9.048 6.032
5.4 3.087 3.627 3.140 3.869 6.355 4.237
6.0 2.613 2.990 2.642 3.198 4.633 3.088
6.6 2.243 2.505 2.255 2.684 3.481 2.320
7.2 1.947 2.127 1.948 2.283 2.681 1.787
7.8 1.706 1.827 1.701 1.964 2.109 1.406
8.4 1.508 1.586 1.498 1.707 1.688 1.126
9.0 1.343 1.389 1.329 1.496 1.373 0.915
9.6 1.204 1.227 1.188 1.322 1.131 0.754
4-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 9.888 15.65 11.62 16.11 57.03 38.02
3.0 7.910 11.36 9.299 11.80 29.20 19.47
3.6 6.592 8.590 7.104 8.986 16.90 11.27
4.2 5.410 6.696 5.618 7.046 10.64 7.094
4.8 4.429 5.349 4.562 5.656 7.129 4.753
5.4 3.699 4.361 3.783 4.629 5.007 3.338
6.0 3.139 3.617 3.191 3.852 3.650 2.433
6.6 2.700 3.045 2.730 3.250 2.742 1.828
7.2 2.348 2.595 2.362 2.776 2.112 1.408
7.8 2.062 2.237 2.065 2.397 1.661 1.108
8.4 1.826 1.947 1.822 2.089 1.330 0.887
9.0 1.628 1.709 1.619 1.836 1.081 0.721
9.6 1.462 1.512 1.448 1.625 0.891 0.594
5 vagy több támaszú tartó Támaszköz [m] 2.4 qlim,U,1 [kN/m2] 7.377 qlim,U,2 [kN/m2] 15.12 qlim,U,3 [kN/m2] 8.672 qlim,U,4 [kN/m2] 15.60 qlim,S,200 [kN/m2] 59.75 qlim,S,300 [kN/m2] 39.83
3.0 5.903 10.91 6.939 11.36 30.59 20.39
3.6 4.919 8.206 5.783 8.604 17.70 11.80
4.2 4.217 6.370 4.957 6.718 11.15 7.432
4.8 3.690 5.072 4.204 5.374 7.468 4.979
5.4 3.280 4.125 3.489 4.386 5.245 3.497
6.0 2.892 3.415 2.945 3.641 3.824 2.549
6.6 2.489 2.869 2.521 3.067 2.873 1.915
7.2 2.166 2.443 2.183 2.616 2.213 1.475
7.8 1.903 2.103 1.910 2.256 1.740 1.160
8.4 1.686 1.829 1.685 1.964 1.394 0.929
9.0 1.505 1.604 1.498 1.725 1.133 0.755
9.6 1.351 1.418 1.341 1.526 0.934 0.622
19
LTP 150 1.25 Támaszszélesség: 100 mm 2-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 13.28 28.55 14.73 27.65 38.04 25.36
3.0 10.63 18.27 11.78 17.69 19.47 12.98
3.6 8.855 12.69 9.817 12.29 11.27 7.513
4.2 7.590 9.324 8.415 9.028 7.097 4.731
4.8 6.642 7.139 7.139 6.912 4.755 3.170
5.4 5.461 5.640 5.640 5.461 3.339 2.226
6.0 4.424 4.569 4.569 4.424 2.434 1.623
6.6 3.656 3.776 3.776 3.656 1.829 1.219
7.2 3.072 3.173 3.173 3.072 1.409 0.939
7.8 2.618 2.703 2.703 2.618 1.108 0.739
8.4 2.257 2.331 2.331 2.257 0.887 0.591
9.0 1.966 2.031 2.031 1.966 0.721 0.481
9.6 1.728 1.785 1.785 1.728 0.594 0.396
3-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 15.10 22.18 15.77 22.64 91.43 60.96
3.0 10.92 15.20 11.32 15.57 46.81 31.21
3.6 8.308 11.01 8.560 11.29 27.09 18.06
4.2 6.549 8.307 6.714 8.536 17.06 11.37
4.8 5.305 6.478 5.414 6.663 11.43 7.619
5.4 4.389 5.185 4.463 5.337 8.027 5.351
6.0 3.695 4.240 3.745 4.367 5.852 3.901
6.6 3.155 3.529 3.188 3.636 4.397 2.931
7.2 2.726 2.982 2.748 3.073 3.386 2.258
7.8 2.380 2.551 2.394 2.631 2.664 1.776
8.4 2.097 2.208 2.105 2.277 2.133 1.422
9.0 1.861 1.928 1.865 1.989 1.734 1.156
9.6 1.663 1.699 1.664 1.753 1.429 0.952
4-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 16.60 25.77 18.41 26.23 72.04 48.03
3.0 12.98 17.99 13.50 18.38 36.88 24.59
3.6 9.913 13.20 10.25 13.51 21.34 14.23
4.2 7.843 10.05 8.066 10.31 13.44 8.961
4.8 6.373 7.889 6.524 8.102 9.005 6.003
5.4 5.287 6.345 5.392 6.523 6.324 4.216
6.0 4.461 5.207 4.535 5.358 4.610 3.074
6.6 3.817 4.346 3.869 4.475 3.464 2.309
7.2 3.304 3.680 3.341 3.791 2.668 1.779
7.8 2.890 3.155 2.915 3.251 2.099 1.399
8.4 2.549 2.734 2.566 2.817 1.680 1.120
9.0 2.266 2.391 2.276 2.465 1.366 0.911
9.6 2.028 2.108 2.034 2.174 1.126 0.750
5 vagy több támaszú tartó Támaszköz [m] 2.4 qlim,U,1 [kN/m2] 12.39 qlim,U,2 [kN/m2] 24.65 qlim,U,3 [kN/m2] 13.73 qlim,U,4 [kN/m2] 25.11 qlim,S,200 [kN/m2] 75.47 qlim,S,300 [kN/m2] 50.31
3.0 9.912 17.11 10.99 17.49 38.64 25.76
3.6 8.261 12.49 9.158 12.80 22.36 14.91
4.2 7.081 9.487 7.431 9.737 14.08 9.388
4.8 5.872 7.430 6.017 7.635 9.434 6.289
5.4 4.875 5.966 4.977 6.136 6.626 4.417
6.0 4.117 4.890 4.189 5.033 4.830 3.220
6.6 3.525 4.078 3.576 4.199 3.629 2.419
7.2 3.053 3.450 3.089 3.555 2.795 1.863
7.8 2.672 2.956 2.697 3.046 2.198 1.466
8.4 2.358 2.560 2.375 2.639 1.760 1.173
9.0 2.097 2.238 2.108 2.307 1.431 0.954
9.6 1.877 1.973 1.884 2.034 1.179 0.786
20
LTP 150 1.50 Támaszszélesség: 100 mm 2-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 20.75 34.80 21.30 34.58 45.90 30.60
3.0 16.60 22.27 17.04 22.13 23.50 15.67
3.6 13.83 15.47 14.20 15.37 13.60 9.066
4.2 11.29 11.36 11.36 11.29 8.564 5.709
4.8 8.646 8.701 8.701 8.646 5.737 3.825
5.4 6.831 6.875 6.875 6.831 4.029 2.686
6.0 5.533 5.569 5.569 5.533 2.937 1.958
6.6 4.573 4.602 4.602 4.573 2.207 1.471
7.2 3.842 3.867 3.867 3.842 1.700 1.133
7.8 3.274 3.295 3.295 3.274 1.337 0.891
8.4 2.823 2.841 2.841 2.823 1.070 0.714
9.0 2.459 2.475 2.475 2.459 0.870 0.580
9.6 2.161 2.175 2.175 2.161 0.717 0.478
3-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 20.80 29.74 21.01 29.88 110.3 73.55
3.0 14.86 19.99 14.99 20.10 56.49 37.66
3.6 11.19 14.29 11.27 14.37 32.69 21.79
4.2 8.747 10.69 8.799 10.76 20.59 13.72
4.8 7.035 8.289 7.070 8.338 13.79 9.194
5.4 5.786 6.605 5.809 6.645 9.686 6.457
6.0 4.845 5.384 4.861 5.416 7.061 4.707
6.6 4.118 4.470 4.129 4.497 5.305 3.537
7.2 3.544 3.769 3.551 3.793 4.086 2.724
7.8 3.083 3.221 3.088 3.241 3.214 2.143
8.4 2.707 2.783 2.710 2.801 2.573 1.715
9.0 2.396 2.429 2.398 2.444 2.092 1.395
9.6 2.136 2.138 2.137 2.151 1.724 1.149
4-támaszú tartó Támaszköz [m] qlim,U,1 [kN/m2] qlim,U,2 [kN/m2] qlim,U,3 [kN/m2] qlim,U,4 [kN/m2] qlim,S,200 [kN/m2] qlim,S,300 [kN/m2]
2.4 24.71 35.22 24.98 35.36 86.92 57.95
3.0 17.75 24.04 17.91 24.16 44.50 29.67
3.6 13.42 17.36 13.53 17.45 25.76 17.17
4.2 10.53 13.07 10.60 13.15 16.22 10.81
4.8 8.494 10.18 8.542 10.24 10.87 7.244
5.4 7.003 8.141 7.037 8.189 7.631 5.087
6.0 5.877 6.652 5.901 6.692 5.563 3.709
6.6 5.005 5.534 5.022 5.567 4.180 2.786
7.2 4.315 4.673 4.327 4.702 3.219 2.146
7.8 3.759 3.998 3.768 4.022 2.532 1.688
8.4 3.305 3.458 3.311 3.479 2.027 1.352
9.0 2.929 3.020 2.933 3.039 1.648 1.099
9.6 2.614 2.660 2.616 2.677 1.358 0.905
5 vagy több támaszú tartó Támaszköz [m] 2.4 qlim,U,1 [kN/m2] 19.35 qlim,U,2 [kN/m2] 33.48 qlim,U,3 [kN/m2] 19.86 qlim,U,4 [kN/m2] 33.63 qlim,S,200 [kN/m2] 91.06 qlim,S,300 [kN/m2] 60.71
3.0 15.49 22.74 15.89 22.85 46.62 31.08
3.6 12.36 16.36 12.46 16.45 26.98 17.99
4.2 9.708 12.30 9.775 12.37 16.99 11.33
4.8 7.838 9.561 7.884 9.616 11.38 7.589
5.4 6.468 7.636 6.500 7.681 7.995 5.330
6.0 5.432 6.234 5.455 6.271 5.828 3.885
6.6 4.629 5.182 4.645 5.214 4.379 2.919
7.2 3.993 4.374 4.004 4.401 3.373 2.248
7.8 3.480 3.741 3.489 3.764 2.653 1.768
8.4 3.061 3.234 3.067 3.254 2.124 1.416
9.0 2.714 2.824 2.718 2.842 1.727 1.151
9.6 2.423 2.487 2.425 2.502 1.423 0.949
21