Navrhování a posudky ocelových přípojů Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhování a posudky ocelových přípojů Manuál"

Transkript

1 Navrhování a posudky ocelových přípojů Manuál

2 Kontakty 7 Úvod 8 Typy přípojů 9 Úvod do typů přípojů 9 Typy výpočtu 9 Rámové šroubované a svařované přípoje 9 Tvrdá osa versus měkká osa 11 Přípoj na tvrdou osu 11 Přípoj na měkkou osu 12 Rámové kloubové přípoje 12 Kloubové přípoje na roštu 12 Šroubovaný přípoj diagonály 13 Konfigurace šroubů 15 Úhelník 15 U-profil 16 I-profil 17 Styčníkový plech 18 Skupina deska 22 První diagonální skupina 23 Skupina Poloha diagonály 23 Skupina šroubů 25 Skupina polohy šroubů 25 První diagonální skupina 25 Druhá diagonální skupina 25 Skupina deska 25 Skupina sloup 26 Zobrazit meze šroubu 26 Geometrické konfigurace pro w, e1, e2, p1, p2, s 26 Výchozí hodnoty pro w, e2, p2, s 28 Výchozí hodnoty w a p2 pro úhelník 28 Výchozí hodnota w pro U průřez 29 Výchozí hodnota w pro I průřez

3 Výchozí hodnota e2 pro obdélníkové trubky 29 Výchozí hodnota e2 pro za studena tvářené trubky 30 Typy geometrie 30 Úvod do typů geometrie 30 Podporované typy průřezů 32 Části přípoje 35 Prostředky spřažení 35 Úvod do spojovacích prvků 35 Šrouby 35 Délka šroubu 36 Rozmístění šroubů 37 Kotevní šrouby 39 Svary 41 Úvod ke svarům 41 Koutový svar 43 Dvojitý koutový svar 43 Kosý svar 44 Čtvercový svar 44 Děrový svar 45 Desky 45 Úvod k deskám 45 Čelní deska 45 Výztuha 45 Výztuha příruby sloupu 47 Výztuha stojiny 47 Rozšíření pásnice 48 Deska kloubového přípoje 48 Krátká čelní deska 49 Řezy 49 Smyková zarážka 49 Úhelník 51 Vruby

4 Kapitola 0 Vrub 51 Zaoblení vrubu 52 Náběhy 53 Náběh 53 Návrh přípoje 54 Zadání nového přípoje 54 Význam nadefinovaných typů prutů 54 Nastavení výchozích parametrů 55 Obecná data 55 Rámový šroubovaný / svařovaný 56 Patní deska 57 Šroubovaná diagonála 58 Typ osových sil 59 Dílčí součinitele spolehlivosti 59 Expertní systém 59 Skupina Možnosti uspořádání 59 Skupina Možnosti filtrace 60 Skupina Kontrola geometrie 60 Vytvoření nového přípoje 60 Zadání nového rámového přípoje na tuhou osu 61 Zadání nového rámového přípoje na měkkou osu 63 Zadání nového kloubového roštového přípoje 65 Zadání nového šroubovaného přípoje diagonály 68 Upřesnění parametrů přípoje 72 Základní (neseskupené) parametry 72 Strana => [Jméno prutu] 73 Čelní deska 73 Příložka 73 Dolní výztuha 74 Horní výztuha 74 Příčná výztuha 74 Výztuha stojiny

5 Deska kloubového přípoje 74 Přípoj na úhelník 74 Šrouby 74 Výztuha mezi řadami šroubů 74 Svar 74 Data o betonu 74 Data kotvy 74 Expertní systém 76 Obsah 76 Předdefinované přípoje 76 Uživatelem definované přípoje 76 Načtení z expertní databáze 77 Uložení přípoje do expertní databáze 77 Definice sestavy šroubů 78 Výběr šroubů 80 Výběr matic 80 Výběr podložek 80 Oprava zadaného přípoje 81 Změna parametrů přípoje 81 Kopírování přípoje 81 Smazání přípoje 82 Posouzení přípoje 84 Rychlé posouzení 84 Detailní posouzení 85 Vyhodnocení posudku 86 Výstupy 88 Výstup na obrazovku 88 Úvod do vykreslování přípojů 88 Zjednodušené zobrazení 88 Zjednodušené (drátěné) zobrazení výpočtového modelu 88 Zjednodušené (drátěné) zobrazení CAD modelu 89 Rendrované zobrazení

6 Kapitola 0 Rendrované zobrazení výpočtového modelu 90 Rendrované zobrazení CAD modelu 91 Kóty 92 Parametry zobrazení 92 Výkresy 93 Vložení vybraného obrázku přípoje do dokumentu 94 Vložení vybraného obrázku přípoje do galerie 94 Vytištění vybraného obrázku přípoje 94 Uložení vybraného obrázku přípoje do souboru 94 Generování obrázků pomocí průvodce 95 Parametry průvodce 95 Dokument 97 Vložení obrázku přípoje do dokumentu 97 Vložení tabulky s přípojem do dokumentu 97 Propojení s hlavním modulem 99 Geometrie a vnitřní síly 99 Rozpoznávání náběhů 99 Kontrola tuhosti 100 Obnova tuhosti výpočtového modelu 100 Reference 102 Seznam odkazů

7 Kontakty SCIA nv Industrieweg Herk-de-Stad Belgie Nemetschek do Brasil Rua Dr. Luiz Migliano, sala 702, CEP SP São Paulo Brazílie SCIA France sarl Centre d'affaires, 29 Grand' Rue Roubaix Francie SCIA CZ s.r.o. Brno Slavíčkova 827/1a Brno Česká republika SCIA SK, s.r.o. Murgašova 1298/ Žilina Slovensko Scia Datenservice Dresdnerstrasse 68/2/6/ Vídeň Rakousko SCIA Nederland B.V. Wassenaarweg NW ARNHEM Nizozemsko Nemetschek Scia North America 7150 Riverwood Drive Columbia, MD Spojené státy Nemetschek Scia Swiss Branch Office Dürenbergstrasse Gurmels Švýcarsko SCIA CZ s.r.o. Praha Evropská 2591/33d Praha 6 Česká republika Scia Software GmbH Technologie Zentrum Dortmund, Emil-Figge-Str Dortmund Německo Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do databáze nebo systému pro načítání ani publikovat, a to v žádné podobě a žádným způsobem, elektronicky, mechanicky, tiskem, fotografickou cestou, na mikrofilmu ani jinými prostředky bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Firma Scia nezodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku nepřesností v dokumentaci nebo softwaru. Copyright 2016 SCIA nv. Všechna práva vyhrazena. Dokument vytvořen: 27 / 05 / 2016 SCIA Engineer

8 Kapitola 0 Úvod Modul Přípoje systému Scia Engineer slouží pro návrh rámových přípojů ocelových konstrukcí. V průběhu zadávání přípoje se v grafickém okně programu Scia Engineer vykreslují všechny prvky přípoje (připojované pruty, čelní desky, výztuhy atd.) Program kromě toho kontroluje konstrukční zásady, předepsané v normě. V přípoji se počítají přípustné síly, které přípoj přenese a srovnávají se aktuálními silami působícími na přípoj. Program také sestaví seznam částí, které určují únosnost přípoje, aby mohl uživatel přípoj příslušně upravit. Po navržení a výpočtu přípoje může program vygenerovat výkresy sestav a detailní výkresy přípojů včetně výkresů prvků přípoje. Lze vytisknout protokol o výpočtu přípoje. Program vychází z revidované přílohy J Eurocode 3, který zavádí návrh polotuhých přípojů : Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings, ENV : 1992 Revised Annex J, ENV /pr A2 Pro výpočet mezních stavů přípoje se používají algoritmy a metody uvedené v tomto odkazu. Únosnosti základních ocelových částí se počítají podle vzorců uvedených v příslušných národních normách (EC3, DIN18800 T1 nebo BS :2000), v závislosti na nastavení aktuální národní normy. Pro jiné normy není možné provádět návrh ocelových přípojů. Přehled použitých vzorců pro příslušné části přípojů je uveden v 'Teoretické základy rámových přípojů', kapitola 'Výpočet přípojů podle DIN18800 a BS '

9 Typy přípojů Typy přípojů Úvod do typů přípojů Program počítá tuhé přípoje (přípoje, které přenáší ohybový moment). Tuhé přípoje nejsou často zcela tuhé, ale připouští určitou deformaci. Program spočte tuhost takového přípoje. Pokud je tuhost přípoje malá, měla by být zohledněna ve výpočetním modelu konstrukce, aby byly správně spočteny vnitřní síly v konstrukci. Popis typů přípojů, které lze v programu spočítat, je uveden v kapitolách: Typy výpočtů Typy geometrie Typy výpočtu Rámové šroubované a svařované přípoje Pro výpočet (polo)tuhých přípojů zavádí Eurocode 3 následující charakteristiky přípoje:: Momentová únosnost Rotační tuhost Tato metoda návrhu umožňuje stanovit "Momentově-rotační charakteristiku", která nám umožňuje představit si skutečný přípoj jako připojení pružinou definované v místě průsečíku těžištních os sloupu a nosníku (přiblížení ke skutečnému chování přípoje). Použitím této metody lze navrhovat nevyztužené přípoje, což vede k redukci celkových nákladů na ocelovou konstrukci. Zásady pro návrh polotuhých přípojů vyhovují, pokud jsou dodržovány zásady uvedená v revidované příloze J z Eurocode 3, Odk. [1]. Při návrhu patek sloupů se postupuje podle zásad uvedených v Příloze L z Eurocode 3, Odk. [5]. Jsou podporovány následující typy přípojů : Přípoje nosníků na sloupy: šroubovaná čelní deska + svařované přípoje (rámový roh, T, kříž - s průběžným nosníkem nebo průběžným sloupem) Přípoje nosníku na nosník : dvě spojené čelní desky (přípoj deska-deska). Patky sloupů: šroubované přípoje patek sloupů. Pro typy přípojů nosníku na nosník a patní desky jsou prvky nosníků omezeny na symetrické a nesymetrické I průřezy (včetně prvků s proměnnou výškou) a průřezy RHS, oboje namáháno na hlavní osu; prvky sloupů jsou omezeny na symetrické I průřezy (včetně prvků s proměnnou výškou) s namáháním na hlavní osu a na symetrické I průřezy namáhané na vedlejší osu. Lze použít následující typy výztuh: Přípoj nosníku na sloup: - 9 -

10 Kapitola 1 náběhy: svařované z plechů nebo vyrobené z průřezu výztuhy stojin : přídavné plechy na stojinách příložky : na pásnicích výztuhy : trojúhelníkové a obdélníkové, umístěné v nosníku nebo sloupu Patky sloupů: náběhy : svařované z plechů nebo vyrobené z průřezu výztuhy : trojúhelníkové a obdélníkové, umístěné v nosníku nebo sloupu rozšíření pásnice smyková zarážka

11 Typy přípojů Tvrdá osa versus měkká osa Přípoj na tvrdou osu

12 Kapitola 1 Přípoj na měkkou osu Rámové kloubové přípoje Rámové kloubové přípoje jsou přípoje, které nepřenášejí žádný ohybový moment. To je způsobeno prokluzem mezi pásnicí nosníku a pásnicí sloupu. Program podporuje následující typy přípojů: Přípoj nosník na sloup (roh, T, průsečík) Prutový prvek je omezen na I-průřez a RHS průřez, obojí pro konfiguraci hlavní osy ohybu. Sloupový prvek je omezen na I- průřez pro konfiguraci hlavní osy ohybu a vedlejší osy ohybu. Program podporuje následující typy připojovacích prvků: Deska přivařená ke stojině nosníku a přivařená k pásnici sloupu, Deska přišroubovaná ke stojině nosníku a přivařená k pásnici sloupu, Úhelník přišroubovaný ke stojině nosníku a přišroubovaný k pásnici sloupu, Krátká čelní deska přivařená ke stojině nosníku a přišroubovaná k pásnici sloupu. Kloubové přípoje na roštu Kloubové přípoje na roštu jsou přípoje nosník-nosník. Ve Scia Engineer jsou brány v úvahu tři hlavní druhy: šroubovaný nebo svařovaný na desku na úhelník krátká čelní deska Kloubové přípoje na roštu jsou posuzovány na kritickou smykovou a normálovou sílu. Jsou uvažovány následující kritické situace: (1) VRd : návrhová smyková únosnost pro přípojný prvek (2) VRd : návrhová smyková únosnost nosníku

13 Typy přípojů (3a) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro stojinu nosníku (3b) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro přípojný prvek (nosníková strana) (3c) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro přípojný prvek (sloupová strana) (3d) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro čelní desku (nosníková strana) (4) VRd : návrhová smyková únosnost následkem rozložení šroubů ve stojině nosníku (5) VRd : návrhová smyková únosnost následkem rozložení šroubů ve sloupu (6) VRd : návrhová smyková únosnost vrubu (7) NRd : návrhová únosnost v tlaku/tahu pro přípojný prvek (8) NRd : návrhová únosnost v tlaku/tahu pro nosník (9) NRd : návrhová únosnost v tahu následkem rozložení šroubů ve sloupu [(10) NRd : návrhová únosnost v tlaku pro stojinu sloupu Pro více informací čtěte Manuál Teoretický základ. Šroubovaný přípoj diagonály Přípoje šroubované diagonály Tato kapitola se zabývá návrhem a posouzením šroubovaného přípoje, ve kterém je subjekt namáhán normálovou silou. Pro přípoj diagonály k jinému prvku (sloupu) jsou 2 způsoby: Přišroubování diagonály na styčníkový plech, Přišroubování diagonály přímo na sloup. Diagonální prvek šroubovaný na styčníkový plech Přípoj na styčníkový plech může být navržen pro oba konce vybraného diagonálního prvku. Možné konfigurace jsou: Úhelníková diagonála s jednou řadou šroubů

14 Kapitola 1 Úhelníková diagonála se dvěma řadami vystřídaných šroubů Diagonála z U-profilu šroubovaná přes pásnici jednou řadou šroubů Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu jednou řadou šroubů Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu dvěma nevystřídanými řadami šroubů Diagonála z I-profilu šroubovaná přes pásnici dvěma nevystřídanými řadami šroubů

15 Typy přípojů Konfigurace šroubů Úhelník

16 Kapitola 1 U-profil

17 Typy přípojů I-profil

18 Kapitola 1 Styčníkový plech Diagonální prvek šroubovaný na sloup Oba konce vybraného diagonálního prvku jsou přišroubovány ke sloupovému prvku. Sloupový prvek je z úhelníku. Jsou možné následující konfigurace:

19 Typy přípojů Úhelníková diagonála s jednou řadou šroubů Úhelníková diagonála se dvěma řadami vystřídaných šroubů Diagonála z U-profilu šroubovaná přes pásnici jednou řadou šroubů

20 Kapitola 1 Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu jednou řadou šroubů Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu dvěma nevystřídanými řadami šroubů Poznámka: Pro konfiguraci šroubů čtěte kapitolu Diagonální prvek šroubovaný na styčníkový plech. Vícenásobné diagonální prvky připojené k jednomu sloupu Vybrané diagonální prvky (1 nebo 2 prvky) jdou připojeny ke sloupovému prvku pomocí 1jediného šroubu. Sloupový prvek je buď úhelník nebo za studena tvarovaný průřez: Úhelníková diagonála(y) na úhelníkovém sloupu

21 Typy přípojů Za studena tvarovaná diagonála na za studena tvarovaném sloupu

22 Kapitola 1 RHS diagonála na za studena tvarovaném sloupu Vlastnosti šroubované diagonály Vlastnosti přípoje jsou rozděleny na několik částí. Každá z nich je na samostatné záložce. Obecné Přípoj Konfigurace šroubů Obsahuje jméno přípoje a poznámku. Nastavuje vlastnosti prvku a desky. Definuje konfiguraci šroubů. Vlastnosti styčníkového plechu Skupina deska [Materiál] Tloušťka Tloušťka Použijte toto tlačítko pro zadání vlastností materiálu styčníkového plechu. Výchozí materiál se bere z diagonálního prvku. Určuje tloušťku styčníkového plechu. Určuje tloušťku svaru styčníkového plechu. Pokud se zadá nulová hodnota, ve výpočtu se uvažuje tloušťka svaru rovná polovině

23 Typy přípojů svaru tloušťky styčníkového plechu. Velikost svaru se použije pro výpočet potřebné délky svaru styčníkového plechu. První diagonální skupina N Krátká, dlouhá stojina, pásnice Zobrazí se kritická normálová síla. V závislosti na nastaveních normálová síla je kritickou třecí silou nebo kritickou třecí/tlakovou silou. Zde vyberte patřičnou část řezu pro přišroubování styčníkového plechu. úhelník - krátký: přišroubovaný za krátkou pásnici úhelník - dlouhý: přišroubovaný za dlouhou pásnici U průřez - stojina: přišroubovaná za stojinu U průřez - pásnice: přišroubovaná za pásnici Typ Sloup I a Sloup II Pro každý úhel diagonály je definována pozice. Skupina Poloha diagonály Poloha 1 Poloha 2 Poloha 3 Nahoru Dolů Diagonála je uvnitř sloupu z úhelníku. Diagonála je vně sloupu z úhelníku. Diagonála je vně sloupu z úhelníku (kříží pásnici úhelníku sloupu). Pásnice úhelníku diagonály je na horní straně. Pásnice úhelníku diagonály je na spodní straně. Poloha 1 Pásnice nahoru

24 Kapitola 1 Poloha 1 Pásnice dolů Poloha 2 Pásnice nahoru Poloha 2 Pásnice dolů Poloha 3 Pásnice nahoru Poloha 3 Pásnice dolů Konfigurace šroubů Následující skupiny jsou platné pro všechny typy

25 Typy přípojů Skupina šroubů [Šroub] Otvor d Použijte toto tlačítko pro zadání charakteristik šroubu. Zobrazení příslušného otvoru pro šroub. Výchozí hodnota se bere z charakteristik šroubu. Skupina polohy šroubů Jedna řada Definuje počet řad. Dvě řady Počet v jedné Definuje počet šroubů v jedné řadě. řadě [Optimalizace] Tímto tlačítkem programu řeknete, aby našel počet šroubů s ohledem na únosnost přípoje. Určuje mezeru p1 mezi šrouby v řadě. p1 Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu. p2, w Určuje mezeru p1 mezi řadami šroubů. vystřídaný Určuje zda jsou šrouby v řadách umístěny šachovnicově (vystřídaně). nevystřídaný Pro vystřídané rozmístění určuje velikost odsazení, tj. mezeru středů dvou sousedních otvorů měřenou rovnoběžně s osou s dílce. Výchozí hodnota je p2/2. První diagonální skupina e1 we2 Určuje koncovou vzdálenost v první diagonále. Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu. Určuje vzdálenost okraje v první diagonále. Druhá diagonální skupina Tato skupina se použije pro typ Sloup II. e1 we2 Určuje koncovou vzdálenost ve druhé diagonále. Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu. Určuje vzdálenost okraje ve druhé diagonále. Skupina deska Tato skupina se použije pro typ styčníkový plech

26 Kapitola 1 e1 e2 Určuje koncovou vzdálenost v desce. Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu. Určuje vzdálenost okraje v desce. Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu. Skupina sloup Tato skupina se použije pro typ Sloup I a Sloup II. we2 Určuje vzdálenost okraje ve sloupu. Zobrazit meze šroubu Zaškrtněte pro zobrazení mezí šroubu v prvku diagonály a sloupu. Geometrické konfigurace Geometrické konfigurace pro w, e1, e2, p1, p2, s

27 Typy přípojů

28 Kapitola 1 Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty pro w, e2, p2, s Výchozí hodnoty pro standardní průřezy jsou uloženy v knihovně průřezů. vlastnosti 74, 75 a 76 popisují výchozí polohu šroubů na prvku. Číslo vlastnosti 74 w1 75 w2 76 w3 Popis Pokud hodnoty w1, w2 a w3 nejsou v knihovně uloženy, použijí se následující hodnoty: Výchozí hodnoty w a p2 pro úhelník rovnoramenný úhelník 1 řada šroubů w 2 vystřídané řady šroubů w 2 vystřídané řady šroubů p2 w1<>0 w1 b/3 b/3 w2=0 rovnoramenný úhelník w1<>0 b/2 w1 w2 w2<>0 rovnoramenný úhelník w1=0 b/2 b/3 b/3 w2=0 nerovnoramenný úhelník dlouhé pásnice w1<>0 w1 b/3 b/3 w2=0 nerovnoramenný úhelník dlouhé pásnice w1<>0 b/2 w1 w2 w2<>0 nerovnoramenný úhelník krátké pásnice w3 b/3 b/3 w3<>0 nerovnoramenný úhelník b/2 b/3 b/3-28 -

29 Typy přípojů krátké pásnice w3=0 Výchozí hodnota w pro U průřez w spojení pásnic w1 w1<>0 spojení pásnic b/2 w1=0 spojení stojiny h/2 Výchozí hodnota w pro I průřez w w1<>0 w1 w1=0 b/2 Výchozí hodnota e2 pro obdélníkové trubky Výchozí hodnota pro e2 je h/

30 Kapitola 1 Výchozí hodnota e2 pro za studena tvářené trubky Výchozí konfigurace šroubů je uložena v knihovně průřezů: vlastnosti 67,48, 142, 143 popisují tloušťku prvku a výchozí polohu šroubů na prvku. Číslo vlastnosti popis 67 s (tloušťka) 48 B (šířka) 142 sp (počet smykových rovin) 143 E2 Výchozí hodnota e2=b-e2. Typy geometrie Úvod do typů geometrie Přípoje lze dělit podle jejich geometrie do specifických skupin. Scia Engineer umožňuje uživateli pracovat s následujícími skupinami přípojů:

31 Typy přípojů Rámový roh Jednoduché T Dvojité T

32 Kapitola 1 Kříž Deska - deska Patní deska Ve všech typech přípojů se průběžný prvek nazývá sloup, a prvek, na kterém je přípoj umístěn, se nazývá nosník. Podporované typy průřezů Modul Přípoje programu Scia Engineer podporuje omezený počet průřezů, které lze použít pro spojované nosníky a sloupy

33 Typy přípojů Scia Engineer může pracovat s následujícími typy průřezů: válcovaný I nosník RHS válcovaný dutý průřez skládaný I průřez (vyrobený z příruby a T průřezu) svařovaný symetrický I průřez (vyrobený ze tří plechů) svařovaný nesymetrický I průřez (vyrobený ze tří plechů)

34 Kapitola 1 I průřez s náběhem (prvky s proměnnou výškou)

35 Části přípoje Části přípoje Prostředky spřažení Úvod do spojovacích prvků Spojovací prvky, jak již jejich jméno napovídá, spojují dvě součásti k sobě. Ve Scia Engineer se uživatel může setkat se dvěma typy spojovacích prvků: šrouby a kotvy. Šrouby se používají pro spojení dvou ocelových prvků k sobě. Kotvy se vyskytují u patních desek a spojují ocelovou desku s betonovou patkou.. Šrouby Šrouby se používají spolu s příslušnou maticí a podložkou. Šrouby Šrouby jsou určeny následujícími parametry: popis šroubu otvor pro šroub konstrukční průměr (= průměr potřebný k nasazení klíče na šroub) průměr hlavy (viz s na následujícím obrázku) příčný průměr hlavy (viz e na následujícím obrázku) výška hlavy (viz k na následujícím obrázku) plný průřez šroubu A plocha jádra šroubu As

36 Kapitola 2 Matice Matice jsou určeny následujícími parametry: popis matice průměr matice (viz s na následujícím obrázku) příčný průměr matice (viz e na následujícím obrázku) výška matice (viz m na následujícím obrázku) Podložka Následující vlastnosti definují podložku (viz následující obrázek): popis podložky rozměr podložky D rozměr podložky t rozměr podložky d2 materiál podložky Délka šroubu Standardní délku šroubu lze stanovit dvěma způsoby: vztahem mezi standardní délkou a svěrnou délkou,

37 Části přípoje přidáním určité hodnoty "delta" ke svěrné délce: standardní délka je určena pomocí (svěrná délka + delta + výška matice + počet podložek x tloušťka podložek), zaokrouhleno na následující standardní délku. Rozmístění šroubů V závislosti na geometrických podmínkách a zatížení, které na přípoj působí, lze použít různá rozložení šroubů

38 Kapitola 2 jeden šroub v řadě dva šrouby v řadě tři šrouby v řadě čtyři šrouby v řadě

39 Části přípoje Kotevní šrouby Scia Engineer podporuje několik typů kotevních šroubů: 1. přímá kotva 2. kotva s hákem 3. zahnutá kotva 4. kotva s kruhovou podložkou

40 Kapitola 2 Přímá kotva, zahnutá kotva a kotva s hákem la spočtená kotevní délka t tloušťka patní desky d průměr kotvy lo prodloužení = f1 x d, výchozí hodnota f1=2 lh délka ohybu, kotva s hákem = f2 x d, výchozí hodnota f2=5 lc délka ohybu, zahnutá kotva = f3 x d, výchozí hodnota f3=5 Rh vnitřní poloměr kotvy s hákem = f4 x d, výchozí hodnota f4=1.5 Rc vnitřní poloměr zahnuté kotvy = f5 x d, výchozí hodnota f4=3 Hodnoty f1, f2, f3, f4, f5 jsou vstupní hodnoty a závisí na typu kotvy

41 Části přípoje Kotevní šroub s kruhovou deskou l kotevní délka t tloušťka patní desky d průměr kotvy lo prodloužení = f1 x d, výchozí hodnota f1=2 lp prodloužení u kruhové desky = f6 x d, výchozí hodnota f6=3 t1 tloušťka kruhové desky R poloměr kruhové desky d1 vzdálenost od kotevního šroubu k okraji betonové patky Hodnoty f1, f6, l, d1 jsou vstupní hodnoty. Hodnoty R, t1 se počítají programem. Svary Úvod ke svarům Svar je definován:

42 Kapitola 2 rozměrem svaru délkou svaru polohou svaru typem svaru Typy svarů 1 koutový svar 2 dvojitý koutový svar 3 kosý (HV) svar 4 čtvercový svar 5 děrový svar 6 délka svaru u náběhu Symbol svaru (6) není v normách definován. Tento symbol se používá pro reprezentaci délky svaru spočtené při výpočtu náběhu. Pro grafickou reprezentaci se pro popis velikosti svaru na náběhu používají symboly (6) nebo (3). Grafické symboly svarů Grafická reprezentace svarů se provádí výše uvedenými symboly. Písmeno X symbolizuje velikost svaru, písmeno Y symbolizuje označení svaru. Kruhový symbol ve (2) je označení svaru po celém obvodu

43 Části přípoje Příklad vpravo ve (3) znamená: koutový svar velikosti 6 mm. Koutový svar Možná použití tohoto svaru jsou: krátká čelní deska / pásnice nosníku, koncová deska, malá výztuha stojiny, svařovaná deska kloubového přípoje Dvojitý koutový svar Dvojitý koutový svar lze použít v široké řadě případů: Šroubovaný přípoj čelní deska / pásnice nosníku, čelní deska / stojina nosníku, stojina náběhu / pásnice nosníku, stojina náběhu / čelní deska, výztuhy

44 Kapitola 2 Svařovaný přípoj pásnice sloupu / pásnice nosníku, stojina náběhu / pásnice sloupu, výztuhy. Kloubový přípoj čelní deska / pásnice sloupu. Kosý svar Možná použití kosého svaru: pásnice náběhu / čelní deska, pásnice náběhu / pásnice nosníku, pásnice náběhu / pásnice sloupu. Čtvercový svar Možné použití čtvercového svaru je: velká výztuha stojiny

45 Části přípoje Děrový svar Možné použití děrového svaru je: velikost svaru výztuhy stojiny. Desky Úvod k deskám Desky mohou mít v přípoji mnoho použití: čelní deska výztuha výztuha pásnice sloupu výztuha stojiny rozšíření pásnice deska kloubového přípoje krátká čelní deska Čelní deska Čelní deska je obdélníkový plech připojený ke konci nosníku. K připojení čelní desky na sloup lze použít některé z rozložení šroubů. Výztuha Geometrie výztuhy je dána její polohou a tvarem. Jsou dva možné tvary: obdélníková výztuha (levá strana následujícího obrázku), trojúhelníková výztuha (pravá strana následujícího obrázku)

46 Kapitola 2 V následující tabulce jsou shrnuty možné polohy výztuh, jejich vyobrazení je na průvodních obrázcích. Obdélníková výztuha 1 stojina sloupu, na horní straně 11 uzavírací deska na horní straně 2 stojina sloupu, na dolní straně 3 stojina sloupu, mezi šrouby 4 stojina sloupu, příčná 5 stojina nosníku, na konci náběhu Trojúhelníková výztuha 6 stojina sloupu, na horní straně 7 stojina sloupu, na dolní straně 8 stojina sloupu, mezi šrouby. 9 stojina nosníku, na konci náběhu

47 Části přípoje Výztuha příruby sloupu Rozložení šroubů použité na výztuze příruby sloupu závisí na rozložení šroubů připojené čelní desky. Výztuha stojiny Výztuha stojiny se používá pro zvětšení pevnosti stojiny sloupu

48 Kapitola 2 Rozšíření pásnice Rozšíření pásnice je používáno pro zvětšení šířky pásnice. Deska kloubového přípoje Deska kloubového přípoje může být: šroubovaná a/nebo svařovaná, jednostranná nebo oboustranná

49 Části přípoje Krátká čelní deska Řezy Smyková zarážka Smyková zarážka má následující tvary průřezu:

50 Kapitola 2 Válcované I Úhelníky

51 Části přípoje Úhelník Vruby Vrub Vrub je definován hloubkou h, délkou l a poloměrem r. Vrub může být umístěn na horní a/nebo dolní pásnici

52 Kapitola 2 Zaoblení vrubu Zaoblení vrubu r může být 0 Bez zaoblení > 0 r = průměr zaoblení < 0 r = průměr vrtaného otvoru

53 Části přípoje Náběhy Náběh Přípoj je možné vyztužit náběhem. Vyztužijící náběh se použije pro potřeby návrhu a posudku přípoje - přečtěte si prosím pozorně poznámku uvedenou níže. Výběr dílce Náběh se vyrobí z vybraného průřezu. Seznam je omezen na průřezy použité v modelu konstrukce. Typ Deska Náběh se vyrobí z jednoho plechu. S pásnicí Náběh se vyrobí ze dvou plechů - stojiny a pásnice. Způsob zadání Průřez Rozměry Výška x úhel Výška x délka Pokud je Typ nastaven na Výběr dílce, lze zde vybrat požadovaný průřez. Zde lze zadat rozměry náběhu. Seznam rozměrů se liší podle zvoleného typu. Poznámka: Zadá náběh na připojený nosník. Náběh (ovlivní posudek přípoje, (ii) je zohledněn při výpočtu náhradní tuhosti přípoje (pokud je zaškrtnuta volba Aktualizovat tuhost) ALE je (iii) ignorován při výpočtu vlastního modelu (samozřejmě, pokud nebyl náběh zadán funkcí Konstrukce > Náběh

54 Kapitola 3 Návrh přípoje Zadání nového přípoje Význam nadefinovaných typů prutů Když uživatel zadá do svého modelu nový prut, může nastavit typ prutu. Nastavení typu prutu nemá žádný význam, pokud se zjišťují pouze vnitřní síly a napětí na prutech. Ale jakmile uživatel začne konstruovat a chce navrhnout přípoj dvou nebo více prutů, začne se uplatňovat parametr Typ. Každý typ je spojen s určitou prioritou. Priorita určuje způsob, jakým jsou pruty navzájem spojovány. Zjednodušeně lze říci, že typ určuje priority jednotlivých prutů, jinak řečeno určují, který prut je "hlavní" a který "závislý", což určuje detailní geometrii přípoje. Následující jednoduchý příklad poslouží k objasnění. Předpokládejme spojení dvou prutů - vodorovného a svislého. Detail přípoje pak může mít následující tři konfigurace: svislý prut vodorovný prut přípoj typ = sloup priorita = 100 typ = nosník priority = 80 rámový roh typ = nosník priorita = 80 typ = sloup priorita =

55 Návrh přípoje rámový roh typ = nosník priorita = 80 typ = nosník priorita = 80 přípoj deska-deska Nastavení výchozích parametrů Před vlastním návrhem může uživatel nastavit hodnoty různých parametrů, které se vztahují k návrhu přípojů. Tyto hodnoty se pak používají jako výchozí hodnoty pro jednotlivé přípoje. Obecná data Tato skupina parametrů obsahuje základní data jako minimální velikost svaru, součinitel prokluzu předepjatých šroubů, minimální vzdálenost mezi šrouby apod. Minimální velikost svaru Minimální účinná tloušťka svarů. Souč. prokluzu (předepjaté šrouby) Hodnota součinitele prokluzu m pro předepjaté vysokopevnostní šrouby (viz EC3, ). Součinitel k se používá pro stanovení nutného krouticího momentu Mv. Mv = k d Fv Souč. pro moment předepjatých šroubů kde Mv = krut d = průměr předepjatého šroubu Fv = návrhová předpínací síla Minimální vzdálenost šroub - okraj desky (d) Minimální vzdálenost šroub - vrch desky (d) Maximální vzdálenost šroub - okraj desky (d) Maximální vzdálenost šroub - vrch desky (d) Minimální vzdálenost mezi řadami šroubů (d) Maximální vzdálenost mezi řadami šroubů (d) Minimální vzdálenost mezi šrouby v jedné řadě (d) Vzdálenost šroub - hrana desky (kloubový přípoj) Upravit výpočetní tuhost Minimální vzdálenost od okraje Minimální vzdálenost od okraje. Maximální vzdálenost od okraje. Maximální vzdálenost od okraje. Minimální rozteče. Maximální rozteče. Minimální rozteče. Defaultní pozice šroubu v kloubovém rámovém přípoji. Defaultní nastavení pro upravení tuhosti během analýzy

56 Kapitola 3 Zahloubení pro podložku Přesah pro podložku Rámový šroubovaný / svařovaný Tyto parametry stanovují způsob, jakým se počítají a navrhují rámové přípoje. Transformace namáhání Velikost svaru náběhu Povolená relativní chyba pro moment (%) Zanedbání svaru v beff (FcRd) Uvažovat napětí v pásnici sloupu Určuje, které vnitřní síly budou používat pro návrh a posouzení přípoje: V ose : vnitřní síly v uzlu (průsečík os nosníku a sloupu). V okraji : vnitřní síly v místě přípoje Prezentace velikosti svarů náběhů může být jako koutového V svaru nebo jako délka uvedená v Velikosti svarů pro náběhy v Rámové přípoje: Teoretické základy. Toto je přípustná hodnota procenta překročení výpočtového momentu únosnosti Mj,Rd, aby mohl být přípoj klasifikován jako vyhovující. Toto se vztahuje ke vzorci J.19 a J.20 v Odk. [1]. Je možné zanedbat část svarů ve stanovení efektivní šířky beff, která se používá k určení výpočtové únosnosti stojiny sloupu v příčném tlaku (Fc,wc,Rd). Toto nastavení se vztahuje k použití redukčního součinitele kfc při stanovení výpočtové únosnosti pásnice sloupu v ohybu. Je možné zanedbat kfc, takže není provedena redukce podélného tlakového napětí scom,ed v pásnici sloupu. Viz Odk. [1] J (4) Toto se vztahuje ke stanovení Fc,fb,Rd, stanovení výpočtové tlakové únosnosti tlačené pásnice nosníku pro nosníky vyztužené náběhy Únosnost nosníku pásnice Průřez - Mc,Rd se bude počítat pouze pro průřez nosníku. Průřez + Náběh - Mc,Rd se bude počítat pro průřez nosníku + náběhu(ů). Tlač. náběh SPRINT pro tlačenou pásnici náběhu se Fc,fb,Rd počítá podle omezení SPRINT. Viz také kapitola Tlaková únosnost náběhů v Rámové přípoje: Teoretické základy. Použít alternativní metodu Ft.Rd.1 Vždy přizpůsobit výztuhy Tato vlastnost umožňuje použít alternativní metodu, uvedenou v Odk. [1] J.3.2.4, pro stanovení Ft,Rd pro způsob 1: Kompletní plastizace pásnice. Tato metoda vede k vyšší hodnotě výpočtové únosnosti pro způsob 1. Je-li volba zatržena, tloušťka výztuh se mění v průběhu výpočtu uzlu v závislosti na aktuálních vnitřních silách a na kritických limitních silách. Viz Výpočet velikosti svarů a Rozměry výztuh v Rámové přípoje: Teoretické základy Není-li volba zatržena, zadané hodnoty tlouštěk výztuh se nemění

57 Návrh přípoje Vždy přizpůsobit velikost svarů Je-li volba zatržena, velikost svarů se mění v průběhu výpočtu uzlu v závislosti na aktuálních vnitřních silách a na kritických limitních silách. Není-li volba zatržena, berou se výchozí hodnoty. Viz Výpočet velikosti svarů a Rozměry výztuh v Rámové přípoje: Teoretické základy. Použít posudek klasifikace tuhosti Použít vnitřní síly pro výpočet svaru Použít výztuhy pro únosnost stojiny sloupu Použít pouze poslední šroub pro smykovou únosnost Je-li volba zatržena, provádí se klasifikace tuhosti a posudek nutné tuhosti.. Je-li volba zatržena, použijí se pro výpočet velikosti svaru a výztuh vnitřní síly. Není-li volba zatržena, použijí se mezní únosnosti Je-li volba zatržena, zohledňují se obdélníkové výztuhy (v tlačené a tažené oblasti) do únosnosti stojiny sloupu ve smyku. Je-li volba zatržena, nebude alespoň jedna řada šroubů uvažována v tahu. Tato řada šroubů se použije pro plnou smykovou únosnost. Šroub je umístěn nejblíže k bodu tlaku. Patní deska Tyto parametry stanovují způsob, jakým se počítají a navrhují patní desky Použít posudek klasifikace Je-li volba zatržena, provádí se klasifikace tuhosti a posudek nutné tuhosti.. tuhosti Součinitel koncentrace kj Konzervativně může být kj rovno 1.0. Určení správné hodnoty je popsáno v Odk. [5]. bj může být 2/3 v případě, že charakteristická pevnost malty není menší než 0.2 charakteristické pevnosti betonu a Souč. spoje betaj tloušťka maltového podlití není větší než 0.2 nejmenšího šířkového rozměru ocelové patní desky. Součinitel tření Zadejte příslušnou hodnotu součinitele tření mezi maltou a ocelí. Fck betonové patky Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku po 28 dnech. Dobrá vazebná podmínka Zatrhněte tuto volbu v případě dobré vazebné podmínky. Více informací v EC2 Odk.[6], článek Vysocevazebné: vložky s žebírkovaným povrchem Typ vložky Hladké vložky: vložky s hladkým povrchem Tato volba umožňuje zohlednit únosnost ve tření při stanovování smykové únosnosti VRd přípoje. Je-li volba Zahrnuto tření zatržena, zohlední se únosnost ve tření. Typ kotvení popisuje způsob uchycení kotevních šroubů do základů : přímé: upevnění je založeno pouze na vazbě Typ kotvení s háky : kotevní šrouby jsou opatřeny háky zahnutá: viz Pozn. 1pod tabulkou kruhová deska: Jako prvek roznášející zatížení je použita podložní deska. Prodloužení (d) Délka ohybu hákové kotvy (d) Délka ohybu zahnuté kotvy (d) Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Vnitřní poloměr hákové Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje

58 Kapitola 3 kotvy (d) Vnitřní poloměr zahnuté kotvy (d) Prodloužení u kruhové desky (d) Tloušťka kruhové desky (d) Poloměr kruhové desky (d) Vzdálenost od kruhové desky k okraji betonové patky Délka kotvy Použít reakce v podporách Použít vnitřní síly pro kotevní délky Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje Je-li volba zatržena, pro návrh přípoje se použijí reakce v podporách. Není-li, použijí se vnitřní síly v prutu. Je-li volba zatržena, použijí se pro návrh kotevních délek vnitřní síly. Není-li volba zatržena, použijí se mezní únosnosti. Kotevní šroub s hákem a zahnutý jsou v podstatě stejné typy, liší se pouze geometrickými vlastnostmi, takže oba dávají stejnou kotevní délku (zahnutý je připraven pro budoucí použití). Kotevní šrouby s háky a zahnuté kotevní šrouby by se neměly používat pro šrouby s ocelí s mezí kluzu nad 300 N/mm (podleodk. [1] ). Šroubovaná diagonála Pro běžné průměry šroubů (M12 až M36), defaultní hodnoty pro e1 a p1 ( v diagonálním prvku) a defaultní hodnoty e1 a e2 (ve styčníkovém plechu) jsou nastaveny pro protilehlé a vystřídané umístění šroubů

59 Návrh přípoje Typ osových sil Kritická osová síla pro návrh přípoje se hledá s použitím vybraného kriteria: Vyloučení tlaku Tah i tlak jsou uvažovány pouze tahové síly jsou uvažovány tlakové i tahové síly Dílčí součinitele spolehlivosti Zde lze zadat dílčí součinitele spolehlivosti. Symbol Poznámky Výchozí hodnota Průřezy a plechy Únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo Vzpírané pruty Únosnost prutů na vzpěr + průřezy třídy Šroubovaný přípoj 1.25 Svařovaný přípoj 1.25 Předepjaté šrouby Únosnost v prokluzu pro mezní stav únosnosti 1.25 Beton Použito pouze pro patní desky 1.5 Tření deska - beton Dílčí souč. spolehlivosti vazníku Součinitel spolehlivosti pro tření mezi deskou a betonem. Použito pouze pro patní desky. 2 Součinitel spolehlivosti pro návrh tlakové/tahové únosnosti. 1.1 Expertní systém Následující Relativní chyby mohou být nastaveny: Řez Materiál Konfigurace Pozice Nastaví přípustné relativní chyby rozměrů pro získání připojeného prutu a připojeného sloupu. To platí pouze, když je nastavena možnost kontrola podle rozměrů, nebo když je použit průřez VARH, nebo když hledání podle jména bylo neúspěšné. Nastaví přípustné relativní materiálové chyby pro získání připojených materiálů (tj. vlastnosti materiálu pro prut, sloup, čelní desku, šroub atd.) Data v expertní databázi jsou uchovávány pro určitou geometrickou konfiguraci. To je měřeno úhlem mezi prutem a sloupem nebo patní deskou nebo čelní deskou. Tolerance pro tento úhel je definovaná v editovacím boxu. Tato relativní chyba bere v úvahu rozdíl mezi rezistencí návrhového momentu v horní straně a dolní straně. Pokud je relativní chyba mezi rezistencí v horní a dolní straně větší než hodnota, která je zde nastavena, bude se uvažovat obrácené umístění přípoje. Tato hodnota nemá smysl pro kloubové přípoje. Skupina Možnosti uspořádání To je možnost defaultního uspořádání pro třídění příslušných přípojů

60 Kapitola 3 Jedn. posudek: třídění podle jednotného posudku. Priorita: třídění podle čísel priorit Skupina Možnosti filtrace Počet položek v získaném seznamu přípojů může být upraven a filtrován pomocí následujících možností: uc min uc max priorita min priorita max filtrace únosnosti Nastaví limity pro jednotný posudek. Pouze jednotné posudky, které jsou uvnitř mezí, budou přítomny v seznamu přípojů. TIP: vhodnou maximální hodnotou je Nastaví limity pro čísla priorit. Jednotný posudek může být založen: na kapacitních tabulkových hodnotách, na kapacitních vypočtených hodnotách nebo seznam šroubů vyřazených na kombinaci obou (minimální nebo maximální). Pro šroubovaný přípoj můžete eliminovat třídy šroubů. Seznam přípojů nebude obsahovat přípoje využívající vybrané třídy šroubů. filtrace zdroje Vybírá zvolené zdroje pro získání přípojů. Skupina Kontrola geometrie Tato skupina určuje kritérium pro vybírání připojení prutu a připojení sloupu. To může být provedeno zvolením jména (kontrola podle jmen), nebo pomocí zvolení rozměrů (kontrola podle rozměrů). Možnost kontrola podle jmen je rychlejší. Možnost kontrola podle rozměrů je použita vždy pro profily VARH nebo když je získání jmen neúspěšné. Kontrola vlastností sloupu by měla být zatržena, jestliže uživatel chce zahrnout vlastnosti sloupu pro hledání odpovídajících přípojů. Pokud to není zatrženo, tak jsou zahrnuty pouze vlastnosti prutů. Je patrné, že tato poslední možnost, získaného jednotného posudku se může lišit od vypočteného jednotného posudku. Počet získaných přípojů bude větší. Postup nastavení výchozích parametrů 1. Otevřete servis Ocel: 1. Použijte příkaz nabídky Strom > Ocel, 2. Nebo použijte příkaz stromu Ocel ( ). 2. Potvrďte příkaz Přípoje > Nastavení ( ). 3. Zadejte hodnoty jednotlivých parametrů podle potřeby. 4. Potvrďte klepnutím na [OK]. Vytvoření nového přípoje Postup definování nového přípoje je podobný pro všechny vysvětlované typy. Tato kapitola uvádí obecný postup. Následující kapitoly se zabývají některými upřesněními jednotlivých typů přípojů

61 Návrh přípoje Poznámka: Přípoj může být tedy vložen do průsečíku dvou nebo více prutů, kde je vytvořen přípojný uzel. Obecný postup zadání nového přípoje 1. V grafickém okně programu Scia Engineer zobrazte tu část konstrukce, na které chcete vytvářet přípoj. Ujistěte se, že je jasně vidět pruty a uzel, které budou vytvářet přípoj. 2. Spusťte vhodný příkaz pro požadovaný typ přípoje, buď z nabídky Strom > Ocel > Přípoje > xxx nebo použitím menu stromu funkcí Ocel > Přípoje > xxx, kde xxx může být jedna z následujících možností: 1. Rám šroubovaný / svařovaný - tvrdá osa, 2. Rám šroubovaný / svařovaný měkká osa, 3. Kloubový rošt, 4. Šroubovaná diagonála. 3. Vyberte uzel, ve kterém se bude navrhovat přípoj. 4. Program automaticky vybere všechny pruty, které se v uzlu stýkají. V případě potřeby můžete odebrat z výběru kterékoliv z prutů. 5. Stisknutím [Esc] ukončete příkaz. 6. Program automaticky vytvoří ve vybraném uzlu přípoj. Typ přípoje závisí na geometrických podmínkách a nastavených prioritách. 7. V tabulce vlastností se zobrazí všechny parametry, které odpovídají příslušnému typu přípoje.. 8. Nastavte parametry vygenerovaného přípoje v tabulce vlastností. 9. Zrušením výběru se dokončí návrh konkrétního přípoje. Zadání nového rámového přípoje na tuhou osu Postup zadání nového rámového přípoje na tuhou osu si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného na svislý sloup uprostřed jeho výšky. Samozřejmě můžete vytvářet i jiné konfigurace. Postup zadání nového rámového přípoje na tuhou osu Máme sloup s vodorovným nosníkem připojeným doprostřed výšky sloupu

62 Kapitola 3 Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Rámový šroubový/svařovaný - tuhá osa. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje. Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků. Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce. V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje

63 Návrh přípoje Přípoj v grafickém okně je aktualizován. Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel. Zadání nového rámového přípoje na měkkou osu Postup zadání nového rámového přípoje na měkkou osu si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného na horní konec svislého sloupu. Můžete však samozřejmě vytvářet i jiné konfigurace. Postup zadání nového rámového přípoje na měkkou osu Máme sloup s vodorovným nosníkem připojeným k hornímu konci sloupu

64 Kapitola 3 Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Rámový šroubový/svařovaný - měkká osa. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje. Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků. Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce

65 Návrh přípoje V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje. Přípoj v grafickém okně je aktualizován. Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel. Zadání nového kloubového roštového přípoje Postup zadání nového roštového kloubového přípoje si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného ke druhému vodorovnému nosníku uprostřed své délky. Můžete však samozřejmě vytvářet i jiné konfigurace

66 Kapitola 3 Postup zadání nového kloubového roštového přípoje Máme dvojici protínajících se vodorovných nosníků. Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Kloubový roštový. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje. Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků

67 Návrh přípoje Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce. V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje. Přípoj v grafickém okně je aktualizován. Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel

68 Kapitola 3 Poznámka: Nosník, který přípojem prochází musí mít vyšší prioritu než nosník, který v přípoji končí. Např takto: P/riorota se nastavuje v dialogu vlastností každého nosníku v položce Typ nebo ve skupině konstrukční model (CAD model): Zadání nového šroubovaného přípoje diagonály Postup pro definici nové šroubového přípoje diagonály ukážeme na modelovém příkladu svislého sloupu s připojenou diagonálou. Můžete však samozřejmě vytvářet i reální konfigurace. Postup zadání nového šroubového přípoje diagonály Mějme následující situaci

69 Návrh přípoje Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Šroubový přípoj diagonály. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje. Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků. Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Otevře se dialog Šroubový přípoj. Proveďte potřebná nastavení

70 Kapitola

71 Návrh přípoje Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce. Přípoj v grafickém okně je aktualizován

72 Kapitola 3 Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel. Upřesnění parametrů přípoje Po vytvoření přípoje lze v tabulce vlastností zobrazit, nastavovat a upravovat jeho vlastnosti tak, aby vyhovoval všem požadavkům kladeným na konkrétní přípoj. Parametry samozřejmě závisí na typu přípoje, který se upravuje. Rámový přípoj má v tabulce jiné parametry než např. přípoj deska-deska. Pokud se zároveň upravuje více přípojů (tzn. je vybrán více než jeden přípoj), v tabulce vlastností se zobrazí průnik vlastností společných všem vybraným přípojům. Tabulka vlastností také skrývá všechny "nelogické" parametry. Např. dokud uživatel nezadá, že v přípoji jsou šrouby, není možné vybrat délku šroubů, průměry a jiné jejich parametry. Aby byl návrh přípoje jednoznačným a jednoduchým úkonem, jsou parametry roztříděny do oddělených skupin. Skupiny vlastností může uživatel v tabulce rozbalovat a sbalovat. Vhodným postupem je sbalení skupin vlastností, jejichž návrh je již ukončen. Tím se seznam vlastností v tabulce vlastností zkrátí a zjednoduší. Přehled skupin vlastností přípoje Následující přehled obsahuje skupiny parametrů, které se mohou zobrazit v okně vlastností. Některé skupiny parametrů nebo konkrétní parametry ve skupinách mohou být dostupné jen pro specifické typy přípoje. Základní (neseskupené) parametry Jméno Typ zatížení Typ rámu Tvar přípoje Specifikace jména přípoje, které se objevuje ve výstupech. Nastavení "typu zatížení", které se použije ve výpočtu (posouzení) přípoje. Lze např. vybrat zatěžovací stavy nebo kombinace zatěžovacích stavů. Nastavení typu rámu. Rám může být vyztužený zavětrováním nebo nevyztužený. Informuje uživatele o typu geometrie přípoje

73 Návrh přípoje Strana => [Jméno prutu] Do přípoje může přicházet několik nosníků. Každý z nosníků má v tabulce vlastností svou skupinu Strana. Parametry ve skupině určují, které konkrétní části tvoří jednotlivý přípoj. Obsah skupiny se může lišit podle toho, které z parametrů již byly ve skupině nastaveny. Možné parametry ve skupině Strana jsou: Typ přípoje Čelní deska Výztuha příruby sloupu Šrouby Horní výztuha Dolní výztuha Příčná výztuha Výztuha stojiny Aktualizovat výpočet Typ výpočtu Výstup Délka pro klasifikaci tuhosti Obnovit tuhost Typ prvku (pro Rámový kloubový) Deska kloubového přípoje (pro Rámový kloubový) Přípoj na úhelník (pro Rámový kloubový) Uložit do expertní databáze Načíst z expertní databáze Ořez nosníku (pro Kloubový rošt) Uzel (Pro Šroubovanou diagonálu) Materiál výztužného plechu (pro Šroubovanou diagonálu) Opravit šroubovanou diagonálu (pro Šroubovanou diagonálu) Lze navrhovat buďto rámový šroubovaný nebo rámový svařovaný přípoj. Volba, zda bude v přípoji čelní deska. Volba, zda bude v přípoji výztuha příruby sloupu. Volba, zda budou v přípoji šrouby Volba, zda bude v přípoji horní výztuha. Volba, zda bude v přípoji dolní výztuha. Volba, zda bude v přípoji příčná výztuha. Volba, zda bude stojina sloupu vyztužena výztuhou stojiny. Je-li volba zatržena, program spočte únosnost a tuhost přípoje a zobrazí je v tabulce na konci skupiny Strana. Určuje podmínky zatížení v přípoji. Pokud je typ nastaven na "pro zat. stavy a kombinace", program provádí také posouzení přípoje. Výsledky jsou zobrazeny na konci tabulky vlastností ve skupině Strana. Každý přípoj lze "exportovat" do dokumentu. Volba Výstup určuje rozsah výstupní zprávy vygenerované v dokumentu. Zadání hodnoty délky pro určení klasifikace tuhosti. Automaticky přepočítá tuhost přípoje. Vybere typ desky pro rámový kloubový přípoj. Určuje zda je použita deska kloubového přípoje. Určuje zda je použit přípoj na úhelník. Uloží přípoj do expertní databáze. Načte přípoj z expertní databáze. Tvar a velikost konce připojovaného nosníku. Informuje o uzlu, kde je přípoj zadán. Určuje materiál výztužného plechu. Umožňuje opravení tohoto typu přípoje. Čelní deska Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry čelní desky přivařené k připojovanému nosníku. Příložka Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry příložky

74 Kapitola 3 Dolní výztuha Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, tvar a rozměry dolní výztuhy. Horní výztuha Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, tvar a rozměry horní výztuhy. Příčná výztuha Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry příčné výztuhy. Výztuha stojiny Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, typ a rozměry výztuhy stojiny. Také automaticky vypočte velikost prvku. Deska kloubového přípoje Tato skupina parametrů specifikuje vlastnosti, typ a rozměry desky kloubového přípoje. Přípoj na úhelník Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, typ a rozměry úhelníku. Šrouby V této skupině se určuje montáž, rozložení, vzdálenosti a jiné parametry týkající se šroubů. Výztuha mezi řadami šroubů Tato skupina parametrů určuje vlastnosti výztuhy mezi řadami šroubů. Svar Tato skupina parametrů určuje vlastnosti svarů použitých v přípoji. Data o betonu V této skupině jsou shromážděny vlastnosti betonové patky, ke které je pomocí kotevních šroubů připevněn šroub. Data kotvy Skupina Data kotvy obsahuje údaje o typu, tvaru a vlastnostech kotvy. Příklad: Předpokládejme standardní rámový rohový přípoj nosníku na sloup. V tabulce vlastností bude pouze jedna skupina Strana. Bude obsahovat parametry:

75 Návrh přípoje čelní deska, horní výztuha, dolní výztuha, příčná výztuha, výztuha stojiny. Jakmile uživatel přidá do přípoje čelní desku, do skupiny se přidají další dva parametry: výztuha příruby sloupu, šrouby. Dále předpokládejme, že uživatel zadá do přípoje šrouby. V tuto chvíli se přípoj stává "realistickým" a ve skupině se objeví nové položky: aktualizovat výpočet, typ výpočtu, výstup. Bublinová nápověda: Úprava a nastavení jednotlivých parametrů přípoje je docela jednoduché díky důmyslné vlastnosti, která je implementována do okna vlastností. Kdykoliv uživatel umístí kurzor myši nad hodnotu vlastnosti v tabulce, program zobrazí bublinku

76 Kapitola 3 nápovědy, která zobrazí jednoduchý obrázek vysvětlující význam konkrétního parametru. Např. obrázek dole vysvětluje rozdíl mezi malou a velkou výztuhou stojiny. Expertní systém Pro rámové přípoje (šroubované, svařované a kloubové) je k dispozici databáze přípojů. Obsah této databáze je složen z několika předdefinovaných přípojů a je možné do ní přidávat další uživatelem definované přípoje. Navíc jsou v této databázi uloženy geometrická data, vlastnosti únosnosti a vlastnosti tuhosti dané konfigurace. Hodnoty únosnosti a tuhosti vycházejí z mezního stavu únosnosti spoje. Data o přípoji mohou být během zadávání vyhledány v expertním databázi. Pomocí různých možností může uživatel upravit a filtrovat algoritmus pro vyhledávání v databázi. Obsah Předdefinované přípoje Předdefinované přípoje jsou založeny na následujících tabulkách: Bemessungshilfen für profilorientiertes Konstruieren Auflage 1997 Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbh Köln Stahlbau Kalender 1999 Bemessungshilfen für nachgiebige Stahlknoten mit Stirnplattenanschlüssen Ernst & Sohn, DSTV, 1999, Berlin Data únosnosti jsou zavedeny jako tabulkové hodnoty. Doplňkové nastavení pro předdefinované přípoje je generováno pomocí Data únosnosti jsou zavedena jako vypočtené hodnoty. Předdefinované přípoje jsou uzamčeny a nemohou být upravovány. Pro omezení počtu dat v databázi jsou předdefinované přípoje založeny na vlastnostech nosníku. To s sebou nese možnost, že se jednotkový posudek nabízený během vyhledávacího algoritmu může lišit od vypočteného jednotkového posudku. Uživatelem definované přípoje Druhá část databáze se skládá z uživatelem definovaných dat, které mohou být vkládána a mazána. Pro tato data jsou uváženy jak data nosníku tak i data sloupu. Data únosnosti jsou zavedeny jako vypočtené hodnoty

77 Návrh přípoje Načtení z expertní databáze Pro každou významnou stranu jsou nejlépe pasující data přípoje reprezentována jménem přípoje a grafickým znázorněním. Nejlépe pasujícím výsledkem je přípoj s největším jednotkovým posudkem nižším než 1. Tlačítko [OK] akceptuje nabízený přípoj; Tlačítko [Zrušit] ignoruje nabízený přípoj. Je dán kompletní seznam odpovídajících přípojů. Tento seznam přípojů je založen na následujících vyhledávacích kritérií: typ přípoje (svařovaný, šroubovaný, kloubový) odpovídá, geometrický typ (nosník-sloup, nosník-nosník, patní deska) odpovídá, úhel mezi sloupem a nosníkem je v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů), vlastnosti nosníku (geometrické a materiálové) jsou v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů), vlastnosti sloupu (geometrické a materiálové) jsou v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů), kontrola místních omezení ( například: náběh na horní straně není vždy možný pro rohový přípoj, kontrola přípustných roztečí, ). Jestliže jsou splněny tyto podmínky, jsou data o přípoji vyhledána a seřazena podle jednotkového posudku nebo podle priority (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů). Pro každou položku je přítomné jméno přípoje, jednotkový posudek, poloha (normální nebo inverzní), třída šroubů, jméno zdroje a priorita. Příklad IH3E/IPE270/16/ DSTV Jméno přípoje Příklad Jednotkový posudek 0.99 Poloha + Zdroj IH3E/IPE270/16/20 DSTV Třída šroubů 10.9 Priorita 1 Pro svařované a šroubované přípoje nosník- sloup a nosník- nosník je jednotkový posudek založen na momentové únosnosti. Pro přípoje patní deskou je jednotkový posudek založen na momentové únosnosti a únosnosti na normálovou sílu. Pro kloubové přípoje je jednotkový posudek založen na smykové únosnosti. Únosnost přípoje může být založena na vypočtené hodnotě nebo na tabulkové hodnotě nebo na obou dvou hodnotách (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů). Vybraný přípoj může být upravován vybráním odpovídající položky v seznamu. Uložení přípoje do expertní databáze Každá strana může být uložena do databáze přípojů. Uživatel musí specifikovat unikátní jméno přípoje. Výchozí jméno přípoje je vytvořené následovně: AA/B/CCCCCC/DDDDDD/EE/FFFFFF/G

78 Kapitola 3 AA B CCCCCC DDDDDD EE FFFFFF G Geometrická konfigurace Typ přípoje Průřez nosníku Průřez sloupu Tloušťka čelní desky (je-li přípoj šroubovaný) Typ kloubu (je-li přípoj kloubový) Průměr šroubu a třída šroubu (je-li přípoj šroubovaný) Číslo BC : nosník-sloup PP : deska-deska BP : patní deska B : šroubovaný W : svařovaný P : kloubový Příklady: BC/B/IPE270/HEA260/20/M /1 Šroubovaný přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260 s tloušťkou čelní desky = 20 mm a šrouby M16 (10.9). PP/B/IPE270/30/M /1 Šroubovaný přípoj deska-deska na nosníku IPE270 s tloušťkou čelní desky = 30 mm a šrouby M20 (10.9). BP/B/HEA260/15/M /1 Šroubovaný přípoj patní desky na sloupu HEA260 s tloušťkou patní desky = 15 mm a kotvou M16 (10.9). BC/W/IPE270/HEA260/1 Svařovaný přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260. PP/W/IPE270/1 Svařovaný přípoj deska-deska na nosníku IPE270. BC/P/IPE270/HEA260/T/1 Kloubový přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260 s použitím kloubu typ 1. Definice sestavy šroubů Jako výchozí možnosti si uživatel vybírá z rozsáhlé databáze připravených sestav šroubů. V případě potřeby si může uživatel zadat svou sestavu šroubů nebo upravit stávající sestavu. Sestava šroubů určuje, jaký šroub se použije s jakou podložkou a maticí a definuje jejich vlastnosti

79 Návrh přípoje Šrouby Vybraný šroub Typ Třída šroubu Mezní pevnost v tahu Délka šroubu Výběr konkrétního šroubu. Volí se, zda je šroub normální nebo předepjatý. Nastavení třídy šroubu. Informuje uživatele o hodnotě mezní pevnosti v tahu vybraného šroubu. Nastavení způsobu, jakým se určuje délka šroubu: standardní délka svěrná délka + delta (obvyklé v U.S.) Délka Svěrná délka - dolní Svěrná délka - horní Zadání hodnoty délky šroubu. Zadání hodnoty spodní meze svěrné délky. Zadání hodnoty horní meze svěrné délky. Matice Vybraná matice Třída matice Výběr konkrétní matice. Nastavení třídy matice. Podložka Podložka pro hlavu Podložka pro matici Vybraná podložka Nastavení, zda je v sestavě šroubu podložka pod hlavou šroubu. Nastavení, zda je v sestavě šroubu podložka pod maticí. Výběr konkrétní podložky. Postup definice sestavy šroubu 1. V tabulce vlastností musí být zobrazeny vlastnosti přípoje: 1. zobrazuje se v průběhu zadání nového přípoje, 2. nebo po vybrání existujícího přípoje pro úpravu. 2. Ujistěte se, že je v tabulce vlastností přípoje vybrána položka Šrouby. 3. V příslušné skupině Šrouby v tabulce (v tabulce může být více skupin Šrouby, jedna pro každý nosník v přípoji) klepněte na tlačítko na pravé straně položky Vyberte sestavu šroubů ( ). 4. Otevře se správce sestav šroubů. (Tento správce je jeden z mnoha správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer). 5. Zadejte novou sestavu šroubů nebo upravte některou ze stávajících podle potřeby. 6. Ukončete správce Sestav šroubů. 7. Použijte novou sestavu šroubů tam, kde ji potřebujete

80 Kapitola 3 Výběr šroubů Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam šroubů. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace, které jsou rozhodující pro správný návrh přípojů. Je-li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci šroubů. Tento správce je jeden z mnoha správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer. Postup zadání šroubu 1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce. 2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraný šroub. 3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce šroubů. 4. Zadejte nový šroub nebo upravte některý z již zadaných šroubů. 5. Zavřete správce šroubů. Výběr matic Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam obvykle používaných matic. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace, které jsou rozhodující pro správný návrh přípojů. Je-li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci matic. Tento správce je jeden z mnoha správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer. Postup zadání matice 1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce. 2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraná matice. 3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce matic. 4. Zadejte novou matici nebo upravte některou z již zadaných matic. 5. Zavřete správce matic. Výběr podložek Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam obvykle používaných podložek. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace, které jsou rozhodující pro správný návrh přípojů. Je- li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci podložek. Tento správce je jeden z mnoha správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer. Postup zadání podložky 1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce. 2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraná podložka. 3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce podložek. 4. Zadejte novou podložku nebo upravte některou z již zadaných podložek. 5. Zavřete správce podložek

81 Návrh přípoje Oprava zadaného přípoje Změna parametrů přípoje Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i přípoje k přídavným datům. Proto lze přípoj jednoduše editovat stejným způsobem jako při úpravě přídavných dat. Postup úpravy parametrů přípoje 1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které chcete upravovat. 2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik společných vlastností vybraných přípojů. 3. Změňte parametry podle potřeby. 4. Změny se automaticky provedou. 5. Zrušte výběr. Je-li třeba upravovat pouze jeden přípoj a uživatel upřednostňuje práci v obvyklém modálním dialogu, lze použít alternativní postup. Alternativní postup úpravy přípoje 1. Umístěte kurzor nad přípoj, který chcete upravovat. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši. 3. Na obrazovce se objeví kontextová nabídka. 4. Potvrďte příkaz Oprava vlastností. 5. Objeví se modální dialog vlastností vybraného přípoje. 6. Změňte parametry, které chcete upravit. 7. Potvrďte změny klepnutím na [OK]. 8. Úprava je dokončena. Kopírování přípoje Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i přípoje k přídavným datům. Proto lze přípoj zkopírovat do jiného uzlu stejným způsobem, jakým se kopírují jiná přídavná data Postup kopírování přípojů 1. Vyberte přípoj, který chcete zkopírovat. 2. V panelu nástrojů Geometrické operace se zpřístupní ikona Kopírovat přídavná data ( ). 3. Klepněte na ikonu

82 Kapitola 3 4. Vyberte uzel, do kterého se má přípoj zkopírovat. 5. Vybraný přípoj se zkopíruje do nového uzlu. 6. V případě potřeby vyberte ještě další cílové uzly. 7. Klepnutím na [Esc] ukončete funkci. Funkce pro kopírování přídavných dat je dostupná také pomocí kontextové nabídky. Místo klepnutí na ikonu v panelu nástrojů Geometrické operace je možné použít alternativní postup. Alternativní postup kopírování přípoje 1. Vyberte přípoj, který chcete zkopírovat. 2. Umístěte kurzor myši na obrazovku tak, aby nebyl nad žádnou entitou konstrukce. 3. Vyvolejte kontextovou nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši. 4. Potvrďte příkaz Kopírovat přídavná data (( )). 5. Dokončete postup závěrečnými kroky z předchozího postupu. K výše popsanému postupu existuje ještě další alternativní postup. Druhý alternativní postup kopírování přípoje 1. Umístěte kurzor myši nad přípoj, který chcete kopírovat. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši. 3. Na obrazovce se objeví kontextová nabídka. 4. Potvrďte příkaz Kopírovat přídavná data (( )). 5. Tento příkaz kopíruje pouze jeden přípoj - ten, nad kterým byl umístěn kurzor myši ve chvíli klepnutí pravým tlačítkem myši. 6. Zadejte požadovanou polohu kopírovaného přípoje. 7. Vybraný přípoj se zkopíruje do nové pozice. 8. V případě potřeby vyberte další uzly, do kterých se má přípoj zkopírovat. 9. Klepnutím na [Esc] ukončete funkci. Smazání přípoje Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i přípoje k přídavným datům. Proto lze přípoj smazat použitím stejným způsobem jako při mazání přídavných dat. Postup mazání přípoje 1. Vyberte přípoje, které chcete odstranit. 2. Spusťte příkaz Smazat:

83 Návrh přípoje 1. buďto příkazem nabídky Opravy > Smazat, 2. nebo vyvolejte kontextovou nabídku a vyberte příkaz Smazat. 3. Na obrazovce se objeví dialog s dotazem na potvrzení smazání. 4. Potvrďte mazání. 5. Přípoje(e) se smaže z projektu

84 Kapitola 4 Posouzení přípoje Rychlé posouzení Rychlé posouzení vybraného přípoje lze provést v tabulce vlastností. Jakmile je přípoj vybrán a jeho vlastnosti se zobrazí v tabulce vlastností, (viz kapitola Změna parametrů přípoje), je možné zobrazit stručné informace o ohybové únosnosti přípoje. Skupina Strana (nezapomeňte, že každý nosník vstupující do přípoje má svou vlastní skupinu Strana) obsahuje položku Aktualizovat výpočet. Pokud je tato volba zatržena, program automaticky počítá návrhovou únosnost přípoje a některé jiné charakteristiky.. Návrhová momentová únosnost Návrhová únosnost na smyk Návrhová únosnost na osovou sílu Výsledek tuhosti, Sj Výsledek tuhosti, Sj,ini Mezní část Mezní část tlačená Zobrazuje celkovou momentovou únosnost přípoje. Zobrazuje celkovou smykovou únosnost přípoje. Zobrazuje celkovou únosnost přípoje na osovou sílu. Zobrazuje rotační tuhost přípoje, vztaženou k aktuálnímu momentu Mj,Sd. Zobrazuje rotační tuhost přípoje, vztaženou k Mj,Rd (bez vlivu osové síly). Zobrazuje, která část je mezní částí přípoje, jinými slovy - která část přípoje je ta "nejměkčí". Zobrazuje, která část přípoje je mezní tlačenou částí přípoje Výše zmíněné veličiny se zobrazují v případě, že je volba Typ výpočtu konkrétní strany přípoje nastavena na tah na horní straně nebo na tah na spodní straně. Tyto dvě volby znamenají, že program nepředpokládá, že existují výsledky statického výpočtu konstrukce. Je-li ale volba Typ výpočtu nastavena na pro zat. stavy / kombinace, program použije dostupné výsledky statického výpočtu a spočte jiné výsledky vztahující se k přípoji. Jednotkový posudek M / MRd Jednotkový posudek V / VRd Jednotkový posudek N / NRd Moment Smyková síla Posudek M Posudek V Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na moment. Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na smykovou sílu. Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na osovou sílu. Zobrazuje aktuální moment působící v přípoji. Zobrazuje aktuální smykovou sílu působící v přípoji. Zobrazuje výsledek posouzení na moment. Zobrazuje výsledek posouzení na smykovou sílu. Aby mohl program zobrazit základní výsledky posouzení, např. hodnoty únosnosti a tuhosti, musí být přípoj již přiměřeně nadefinován. To znamená, že musí obsahovat alespoň nejzákladnější součásti. Například rámový roh musí obsahovat čelní desku a šrouby

85 Posouzení přípoje Aby mohl program zobrazit základní výsledky kompletního posouzení (t.j. hodnoty z druhé tabulky), musí být splněna podmínka z Poznámky 1, model konstrukce musí být spočítán a musí být dostupný alespoň jeden z výsledků výpočtu. Detailní posouzení Po navržení přípoje může program provést posouzení přípoje a zobrazit výsledky posouzení. Výsledky je možné zobrazit ve stručné podobě v tabulce vlastností přípoje nebo mohou vytištěny ve srozumitelných tabulkách do dokumentu. Rozsah tištěného výstupu posouzení může být následující: Stručný Normální Detailní Výstup obsahuje jenom základní data týkající se přípoje. Výstup obsahuje všechny nezbytné informace o přípoji a jeho posouzení. Výstup obsahuje všechna dostupná data týkající se přípoje. V závislosti na nastaveném typu výstupu se výpočetní protokol vygeneruje buďto do dokumentu nebo do okna náhledu programu Scia Engineer. Postup vytvoření výstupu do okna náhledu 1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které mají být posouzeny. 2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik vlastností vybraných přípojů. 3. Nastavte položku Výstup na požadovanou hodnotu (stručný / normál / detailní). 4. Spusťte funkci Tisk / Náhled na tabulky: 1. buďto použijte funkci Tisk dat > Tisk / Náhled na tabulky v panelu nástrojů Projekt, 2. nebo použijte příkaz nabídky Soubor > Tisk dat > Tisk / Náhled na tabulky. 5. Program vygeneruje v okně náhledu tabulky pro vybraný přípoj (nebo přípoje). Postup vytvoření výstupu do Dokumentu 1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které mají být posouzeny. 2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik vlastností vybraných přípojů. 3. Nastavte položku Výstup na požadovanou hodnotu (stručný / normál / detailní). 4. Spusťte funkci Tabulka do dokumentu: buďto použitím funkce Tisk dat > Tisk / Tabulka do dokumentu v panelu nástrojů Projekt. 2. nebo použijte příkaz nabídky Soubor > Tisk dat > Tabulka do dokumentu. 2. Program vygeneruje v Dokumentu tabulky pro vybraný přípoj (nebo přípoje)

86 Kapitola 4 Vyhodnocení posudku Posouzení přípoje může být provedeno, jsou-li splněny dvě základní podmínky: Přípoj byl navržen, Projekt byl úspěšně vypočten a jsou k dispozici výsledky. Výsledkem posudku je stručná tabulka obsahující základní data o přípoji jeho únosnost a zatížení jemuž je vystaven. Procedura posouzení přípoje 1. Otevřete položku Ocel. 2. Otevřete větev Přípoje. 3. Vyberte funkci Posudek. 4. V okně Vlastnosti nastavte požadované parametry posudku. 5. Použijte funkci Tisk > Tisk / Náhled na tabulky pro zobrazení výsledků v Náhledovém okně. Parametry posudku Výběr může být nastaven na: Výběr Vše všechny nosníky jsou posouzeny Uživatelský uživatel musí vybrat nosníky pro posouzení Typ zatížení Zatěžovací stav Filtr Posudek může být proveden pro zatěžovací stav nebo pro kombinaci. Zde se vybírá požadovaný zatěžovací stav nebo kombinace. Filtr může být nastaven na: Žádný není žádné filtrování Zástupný znak výběr je dán zadaným "vyjádřením zástupného znaku", např. B*, BEAM1?, atd. Hodnoty Extrém Zde mohou být vybrány požadované hodnoty. Tato položka říká, který přípoj bude uveden v Náhledovém okně (viz níže). Extrém Žádný / Uzel Globální Všechny vybrané přípoje jsou posouzeny a tisknuty. Všechny vybrané přípoje jsou posouzeny, ale pouze ten, který má extrémní hodnotu je tištěn. Tabulka výsledků může vypadat následovně:

87 Posouzení přípoje Poznámka: Jakmile je otevřeno Náhledové okno a jsou zobrazeny výsledky posudku přípojů, jakékoliv změny v parametrech posudku vedou k regeneraci Náhledového okna. Není tedy potřeba stále dokola používat funkci Tisk > Tisk / Náhled na tabulky

88 Kapitola 5 Výstupy Výstup na obrazovku Úvod do vykreslování přípojů Přípoj lze vykreslit na obrazovce jak v průběhu návrhu, tak po skončení návrhu se všemi zadanými detaily. Systém Scia Engineer nabízí několik způsobů zobrazení přípoje. Každý ze stylů má své výhody a je vhodný pro jiný účel: zjednodušené zobrazení, rendrované zobrazení, zobrazení s kótami, uživatelem nastavené zobrazení. Zjednodušené zobrazení Zjednodušené zobrazení (nazývané také drátěný model) ukazuje všechny části ve formě drátů" představujících jednotlivé hrany prvků. Toto zobrazení je výhodné pro svoji rychlost. Velmi často je také natolik přehledné, že je doporučováno jako základní typ zobrazení. Zjednodušené (drátěné) zobrazení výpočtového modelu Postup nastavení zjednodušeného zobrazení 1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > Model konstrukce (tato funkce zapne zobrazení výpočtového modelu konstrukce). 2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického okna. 3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu. 4. Vyberte funkci Parametry zobrazení. 5. Zvolte záložku Entity. 6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry:: 1. zaškrtněte volbu Zobrazit, 2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Drátěný. 7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte zjednodušené zobrazení přípojů)

89 Výstupy Příklad Zjednodušené (drátěné) zobrazení CAD modelu Postup nastavení zjednodušeného zobrazení 1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > CAD model (tato funkce zapne zobrazení CAD modelu konstrukce). 2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického okna. 3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu. 4. Vyberte funkci Parametry zobrazení. 5. Zvolte záložku Entity. 6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry:: 1. zaškrtněte volbu Zobrazit, 2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Drátěný. 7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte zjednodušené zobrazení přípojů)

90 Kapitola 5 Příklad Rendrované zobrazení Při rendrovaném zobrazení se všechny prvky konstrukce vykreslují s plnou viditelností jednotlivých svých částí. Části skryté za jinými prvky tak nejsou kresleny. Obrázek pak připomíná reálný pohled na skutečnou konstrukci. Tento styl zobrazení je výhodný pro svoji preciznost. Může být vhodným pro složité detaily a pro dobrou vizualizaci navrženého přípoje. Rovněž je neocenitelným pomocníkem při prezentacích výsledků práce. Rendrované zobrazení výpočtového modelu Postup nastavení rendrovaného zobrazení 1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > Model konstrukce (tato funkce zapne zobrazení výpočtového modelu konstrukce). 2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického okna. 3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu. 4. Vyberte funkci Parametry zobrazení. 5. Zvolte záložku Entity. 6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry:: 1. zaškrtněte volbu Zobrazit, 2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Rendrovaný s hranami. 7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte rendrované zobrazení přípojů)

91 Výstupy Příklad Rendrované zobrazení CAD modelu Postup nastavení rendrovaného zobrazení 1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > CAD model (tato funkce zapne zobrazení CAD modelu konstrukce). 2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického okna. 3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu. 4. Vyberte funkci Parametry zobrazení. 5. Zvolte záložku Entity. 6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry:: 1. zaškrtněte volbu Zobrazit, 2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Rendrovaný s hranami. 7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte rendrované zobrazení přípojů v CAD modelu)

92 Kapitola 5 Příklad Kóty Systém Scia Engineer dává uživateli možnost zobrazit kóty pro jednotlivé dílčí části přípoje. Kóty se zapínají v dialogu na nastavení parametrů zobrazení. Styl kót lze nastavit v dialogu Nastavení > Kóty. Příklad Parametry zobrazení Přípoje, podobně jako další entity v systému Scia Engineer obsahují parametry, které určují styl zobrazení. Tyto parametry se nazývají parametry zobrazení. Uživatel může nastavit parametry zobrazení téměř libovolným způsobem tak, aby získal

93 Výstupy takový styl zobrazení, který mu nejvíce vyhovuje. Postup nastavení parametrů zobrazení pro přípoje 1. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši a rozbalte tak pop-up menu grafického okna. 2. Vyberte funkce Parametry zobrazení. 3. Vyberte záložku Entity. 4. Nastavte požadované parametry ve skupině Ocelové přípoje. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Příklad zobrazení, kdy je přípoj vykreslen rendrovaně a konstrukce pouze jako drátěný model Příklad, kdy je přípoj vykreslen s použitím průhledného rendrování a konstrukce pouze jako drátěný model Výkresy

94 Kapitola 5 Vložení vybraného obrázku přípoje do dokumentu Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do Dokumentu. Postup vložení obrázku přípoje do dokumentu 1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb. 2. Zavolejte funkci Vložit obrázek do dokumentu: 1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu, 2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu ( > ) na nástrojové liště Projekt, 3. Nastavte parametry obrázku. 4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK]. Vložení vybraného obrázku přípoje do galerie Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do galerie obrázků. Postup vložení obrázku přípoje do galerie obrázků 1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb. 2. Zavolejte funkci Uložit obrázek do galerie: 1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Uložit obrázek do galerie, 2. přes funkci Tisk obrázku > Uložit obrázek do galerie ( > ) na nástrojové liště Projekt, 3. pomocí tlačítka [Uložit obrázek do galerie] ( ) umístěného na dolním posuvníku grafického okna. 3. Zadejte jméno obrázku. 4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK]. Vytištění vybraného obrázku přípoje Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vytištěn jako samostatný obrázek. Postup vytištění obrázku přípoje 1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb. 2. Zavolejte funkci Tisk obrázku: 1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Tisk obrázku, 2. přes funkci Tisk obrázku > Tisk obrázku ( > ) na nástrojové liště Projekt. 3. Nastavte parametry obrázku. 4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK]. Uložení vybraného obrázku přípoje do souboru Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být uložen jako samostatný obrázek do externího grafického souboru. Postup uložení obrázku přípoje do grafického souboru

95 Výstupy 1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb. 2. Zavolejte funkci Uložit obrázek do souboru: 3. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Uložit obrázek do souboru, 4. přes funkci Tisk obrázku > Uložit obrázek do souboru ( > ) na nástrojové liště Projekt. 5. Nastavte parametry obrázku. 6. Potvrďte stiskem tlačítka [OK]. Generování obrázků pomocí průvodce Je celkem běžné, že k plnému popsání všech částí přípoje je třeba celá řada obrázků: různé pohledy na přípoj, výkresy jednotlivých dílčí částí přípoje, jako např. čelní desky, výztuh apod. Systém Scia Engineer nabízí uživateli k použití průvodce, který provede řadu úkonů za uživatele. Průvodce se postupně dotazuje, jaké obrázky a jakého stylu uživatel vyžaduje a pak vygeneruje celou sadu obrázků, které vloží do galerie. Parametry průvodce Prefix jména Prefix jména Měřítko Definuje základ jména jednotlivých obrázků. Stanoví měřítko, ve kterém jsou obrázky vytvořeny. Parametry obrázku Šířka Výška Určuje šířku obrázku. Určuje výšku obrázku. Určuje způsob zobrazení: normální rendrovaný Způsob zobrazení drátěný bez skrytých čar s čárkovanými skrytými čárami drátěný OpenGL. Součinitel velikosti textu Řez písma Tento součinitel dovoluje vynásobit velikost textu. Díky tomu lze obrázek snadno upravit pro rozdílná výstupní zařízení. Určuje řez použitý písma (západoevropský, středoevropský, řecký apod)

96 Kapitola 5 Kóty Styl značky Velikost značky Velikost textu Určuje styl značky kóty. Určuje velikost značky kóty. Určuje velikost textu kóty. Další parametry obrázku Umístění jména Velikost písma pro jméno Určuje polohu jména na obrázku. Určuje velikost jména obrázku. Parametry průvodce Uživatel může určit, které zadané přípoje se mají v průvodci použít: Kreslit přípoje obrázky se vytvoří pro všechny zadané přípoje, obrázky se vytvoří pouze pro vybrané přípoje. Pro generaci obrázků se použijí: Parametry zobrazení parametry zobrazení aktivního grafického okna, parametry zobrazení přiřazené odpovídajícím CAD typům. Celý přípoj čelní pohled Celý přípoj boční pohled Části přípoje Je-li tato volba vybrána, je vykreslen čelní pohled na přípoj. Je-li tato volba vybrána, je vykreslen boční pohled na přípoj. Je-li tato volba vybrána, jsou generovány samostatné obrázky pro dílčí části přípoje. Příklad Obrázek ukazuje dialog Správce galerie obrázků. Horní levé okno obsahuje seznam generovaných obrázků pro určitý přípoj. Dolní pravé okno ukazuje náhled na vybraný obrázek

97 Výstupy Dokument Vložení obrázku přípoje do dokumentu Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do Dokumentu. Později lze dokument upravit aby konečný výstup vypadal podle konkrétních požadavků. Postup vložení obrázku přípoje do dokumentu 1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb. 2. Zavolejte funkci Vložit obrázek do dokumentu: 1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu, 2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu ( > ) na nástrojové liště Projekt, 3. Nastavte parametry obrázku. 4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK]. Vložení tabulky s přípojem do dokumentu Data týkající se určitého přípoje lze vložit jako samostatnou tabulku do Dokumentu. Později lze dokument upravit aby konečný výstup vypadal podle konkrétních požadavků

98 Kapitola 5 Postup vložení tabulky přípoje do dokumentu 1. Vyberte navržený přípoj. 2. Zavolejte funkci Vložit tabulky do dokumentu: 1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit tabulky do dokumentu, 2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit tabulky do dokumentu na nástrojové liště Projekt, 3. Zadejte název tabulky 4. Potvrďte tlačítkem [OK]

99 Propojení s hlavním modulem Propojení s hlavním modulem Geometrie a vnitřní síly Modul Přípoje načítá ze základního module systému Scia Engineer údaje o: geometrii včetně průřezů, materiálů, rozměrů apod. vypočtených vnitřních silách (za předpokladu, že konstrukce byla již spočtena). Tyto údaje slouží jako základní informace pro návrh a posouzení jednotlivých přípojů. Uživatel se tak nemusí starat o správnou definici zatížení, jemuž je konkrétní přípoj vystaven. Program si načte informace automaticky. Rozpoznávání náběhů Přichází-li do přípoje náběh, je program schopen to rozpoznat. Návrh přípoje je pak podle toho upraven. Není tedy nutno nějak speciálně určovat, že přípoj je přípojem prutu s náběhem. Obrázky ukazují připojení normálního" prutu a připojení prutu s náběhem. Připojení normálního prutu

100 Kapitola 6 Připojení prutu s náběhem Kontrola tuhosti Přípoj je klasifikován jako tuhý, kloubový a nebo pružný podle své počáteční rotační tuhosti Sj,ini a jejího porovnání s klasifikačními hranicemi popsanými v Ref.[1] Obr. J.8. Program počítá skutečnou tuhost navrženého přípoje a zobrazuje ji společně s dalšími výsledky spočtenými pro přípoj. Obnova tuhosti výpočtového modelu Scia Engineer modul pro návrh a posouzení přípoje je schopný automaticky určit tuhost přípoje. A co víc, program umí použít tyto tuhosti jako vstupní data pro výpočtový model. A tak je možná následující procedura přesné analýzy konstrukce: 1. vytvoření modelu konstrukce s výchozími tuhými přípoji jednotlivých prvků 2. výpočet modelu a určení výsledků "prvního kola" 3. úplný návrh přípoje (tj. definování čelních desek, výztuhy, šrouby, svary, atd.) 4. automatický výpočet tuhosti pro jednotlivé přípoje 5. opětovné vypočtení celého modelu, tentokrát s konkrétními tuhostmi pro jednotlivé přípoje 6. závěrečná kontrola, posouzení a generování tištěné dokumentace Zapínání automatické obnovy Pro automatické získání tuhosti jednotlivých přípojů v modelu musí uživatel POUZE zatrhnout položku Obnovit tuhost umístěnou ve skupině Strana v tabulce vlastností příslušného přípoje. Položka Obnovit tuhost musí být zaškrtnuta samostatně pro každý přípoj, kde je požadováno použít ve výpočtu tuhost. Získání výsledků odrážející tuhost přípoje Jakmile je vybrána položka Obnovit tuhost pro požadované přípoje, MUSÍ být znovu proveden výpočet. Tento opakovaný výpočet provádí dvě úlohy:

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

Kontakty 3 Úvod do hmot 4 Typy hmot 5. Zadání nové hmoty 7. Oprava existující hmoty 10. Skupiny hmot 11. Kombinace skupin hmot 14

Kontakty 3 Úvod do hmot 4 Typy hmot 5. Zadání nové hmoty 7. Oprava existující hmoty 10. Skupiny hmot 11. Kombinace skupin hmot 14 Hmoty Manuál Kontakty 3 Úvod do hmot 4 Typy hmot 5 Bodová hmota 5 Liniová hmota 5 Surface mass 6 Zadání nové hmoty 7 Zadání nové bodové hmoty do uzlu 7 Zadání nové bodové hmoty na prutu 7 Zadání nové liniové

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

Navrhování a posudky dřevěných konstrukcí Manuál

Navrhování a posudky dřevěných konstrukcí Manuál Navrhování a posudky dřevěných konstrukcí Manuál Kontakty 3 Data o projektu 4 Nastavení projektu 4 Materiály 4 Přídavná data pro posudky 5 Parametry pro návrh a kontrolu 5 Národní přílohy - parametry 5

Více

Steel Series. Co je nového

Steel Series. Co je nového 2019 Steel Series Co je nového Obsah ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL SERIES... 5 ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL CONNECTION DESIGNER... 5 Nový typ spoje Čelní deska štítového sloupu... 5 Nový typ spoje Spojení

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých

Více

Kontakty 3 Úvod do materiálů 4 Typy materiálů 5 Vlastnosti materiálu 6 Správce materiálů 7 Nastavení materiálů pro projekt 9 Zadání nového materiálu

Kontakty 3 Úvod do materiálů 4 Typy materiálů 5 Vlastnosti materiálu 6 Správce materiálů 7 Nastavení materiálů pro projekt 9 Zadání nového materiálu Materiály Manuál Kontakty 3 Úvod do materiálů 4 Typy materiálů 5 Vlastnosti materiálu 6 Správce materiálů 7 Nastavení materiálů pro projekt 9 Zadání nového materiálu závislého na normě 10 Zadání nového

Více

SCIA.ESA PT. Ocelové přípoje

SCIA.ESA PT. Ocelové přípoje SCIA.ESA PT Ocelové přípoje 2 Úvod... 5 Typy přípojů 5 Úvod do typů přípojů... 5 Typy výpočtu... 6 Rámové šroubované a svařované přípoje... 6 Tvrdá osa versus měkká osa... 7 Rámové kloubové přípoje...

Více

NEXIS 32 rel Přípoje ocelových konstrukcí

NEXIS 32 rel Přípoje ocelových konstrukcí SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Connections Přípoje

IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka IDEA Connections IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Connections Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Ovládání...

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Co je nového 2017 R2

Co je nového 2017 R2 Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...

Více

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí)

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Scia Engineer 14 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat,

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

Výukovápříručka. Ocelové spoje

Výukovápříručka. Ocelové spoje Výukovápříručka Ocelové spoje Obsah Oboustranný přípoj nosníku na sloup...3 Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech...19 Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech...28 2 Oboustranný přípoj

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

Co je nového 2019 R2

Co je nového 2019 R2 Co je nového 2019 R2 Obsah AKTUALIZACE... 4 NOVÁ VERZE ITALSKÉ NORMY NTC 2018... 4 Změna koeficientů zatížení pro ostatní stálé zatížení... 4 Doplnění nových tříd betonu... 5 Nové a aktualizované odkazy

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce Tento NCCI poskytuje informace o návrhové metodě pro šroubovaný momentový přípoj ve vrcholu rámu. Obsahuje některá zjednodušení, která jsou v dokumentu vysvětlena a vedou k jednodušším, ale konzervativním

Více

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger SPOJE Základní klasifikace: 1) Klasifikace podle tuhosti:

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

IDEA Connection 8 Přípoje

IDEA Connection 8 Přípoje Uživatelská příručka IDEA Connection IDEA Connection 8 Přípoje Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Connection Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Ovládání...

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

Obsah. Nové možnosti pro nosníky proměnné výšky... 8

Obsah. Nové možnosti pro nosníky proměnné výšky... 8 2019 Co je nového Obsah NOVINKY V MODELOVÁNÍ... 5 Spoj Připojení zády k sobě pomocí plechů... 5 Spoj Připojení zády k sobě pomocí profilů... 5 Spoj Závitová tyč... 6 Přípoj Plech pro víceprvková ztužidla...

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Výběr a definování průřezu

Výběr a definování průřezu Výběr a definování průřezu Obsah Výběr / definování průřezu... 2 F+L soubor profilu... 3 Průřez zadaný pomocí rozměrů... 4 Hodnoty průřezů I, A, W... 4 Hodnoty průřezů z programů FL Q1, Q2, Q3... 4 Výběr

Více

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Obsah Stanovení pérové konstanty poddajné podpory... - 3-1.1 Princip stanovení

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou

Více

Tryout instalační manuál Scia Design Forms

Tryout instalační manuál Scia Design Forms Tryout instalační manuál Scia Design Forms Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do databáze

Více

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. 6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. Sloupy: klasifikace z hlediska stability, namáhání sloupů, průřezy, montážní styky. Kloubové patky nevyztužené a vyztužené, dimenzování patek, konstrukční

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2016 SP1

Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2016 SP1 Advance PowerPack 2016 SP1 Tento dokument popisuje vylepšení v produktu Advance PowerPack 2016 Service Pack 1. Poznámka: Může docházet k chybám při používání příkazů Advance PowerPack příkazů, pokud jste

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1

Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1 Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5 Modul MD1 Schopnosti modulu MD1 Modul nabízí jedinečnou příležitost posoudit stěny ze zdiva podle Eurokódu. Současný a budoucí vývoj: Nevyztužené zdivo, na které

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Advance Steel 8.1 / SP1

Advance Steel 8.1 / SP1 Advance Steel 8.1 / SP1 Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení v Servis Packu 1 pro Advance Steel 8.1. MODELOVÁNÍ Vylepšení ohýbaných plechů: Změna úhlu ohnutí a smazání vazby ohýbaného plechu mohlo

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Výpočet sedání kruhového základu sila

Výpočet sedání kruhového základu sila Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí SCIA.ESA PT Posudky ocelových konstrukcí Posudky ocelových konstrukcí POSUDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1 Vítejte... 1 Děkujeme vám, že jste si zvolili systém ESA PT... 1 Úvod do posudků... 2 PARAMETRY A NASTAVENÍ

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. 7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. Technologie šroubování Šrouby pro OK Materiál: š. do plechu 4.6 (f ub = 400 MPa, f yb = 0,6 400 = 40 MPa) uhlíkové oceli 4.8 5.6

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál

Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál Kontakty 3 Posudky hliníkových konstrukcí 4 Úvod do posudků 4 Parametry a nastavení 5 Základní parametry posudku prutů 5 Parametry relativní deformace

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Obsah. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Motivace. Opakování Prostorová tuhost. Opakování Spoje ve skeletech.

Obsah. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Motivace. Opakování Prostorová tuhost. Opakování Spoje ve skeletech. OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredit (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 632 Slabus přednášek

Více

Manuál. Návrh hliníkových konstrukcí

Manuál. Návrh hliníkových konstrukcí Manuál Návrh hliníkových konstrukcí Návrh hliníkových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Základní parametry posudku prutů... 3 Parametry relativní deformace... 4 Nastavení alternativních hodnot...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení:

Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení: Truss4 verze 11 Byla vydána verze 11 programu Truss4, která přináší novinky, které jsou popsány v tomto dokumentu. Současně s vydáním nové verze bychom rádi upozornili na komplikace, které se mohou na

Více