Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál"

Transkript

1 Navrhování a posudky hliníkových konstrukcí Manuál

2 Kontakty 3 Posudky hliníkových konstrukcí 4 Úvod do posudků 4 Parametry a nastavení 5 Základní parametry posudku prutů 5 Parametry relativní deformace 6 Nastavení alternativních hodnot 7 Národní norma 8 Výchozí nastavení vzpěru 8 Data dílce 9 Data příčných svarových spojů 10 Vzpěrná data prvku 11 Nastavení klopení 14 Nastavení výztuh 15 Zadání příčné výztuhy 16 Nastavení příčné výztuhy 17 Data klopení prutů II 18 Provedení posudku 21 Předpoklady posudku 21 Obecný postup posudku 21 Spuštění posudku únosnosti 23 Spuštění posudku štíhlosti 24 Spuštění posudku relativních deformací 25 Performing scaffolding coupler check 25 Zobrazení výsledků pomocí tabulky 26 Posouzení jednotlivého prutu

3 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

4 Kapitola 1 Posudky hliníkových konstrukcí Úvod do posudků Modul Posudky hliníkových konstrukcí je výkonným nástrojem pro návrh hliníkových konstrukcí. Obsahuje ověření napětí a stability hliníkových prutů podle EN Zahrnuje: standardní definování dat vzpěru a dat klopení, standardní posudek vázaného kroucení, provedený jako posudek pružného napětí, standardní nastavení, data hliníkových prutů, standardní definování podpor pro klopení, standardní definování výztuh, standardní definování příčných výztuh, standardní výstupní zařízení, optimalizaci pomocí AutoDesign

5 Parametry a nastavení Parametry a nastavení Základní parametry posudku prutů Součinitele spolehlivosti gama M1 gama M2 Součinitel spolehlivosti Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost 2Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. Výpočet xs pro neznámý tvar ztráty stability Hodnota xs je vzdálenost od analyzovaného řezu k jednoduché podpoře nebo bodu zvratu - 5 -

6 Kapitola 2 průhybové křivky pouze pro elastický vzpěr axiální síly. Pokud není tvar ztráty stability znám, tato hodnota může být definována dvěma způsoby. Použít polovinu vzpěrné délky Podle formule EN (6.71) Jako hodnota xs je užita polovina délky vzpěru. Hodnota xs je určena podle zmíněné formule normy. Výpočet xs pro známý tvar ztráty stability Pokud je známý přesný tvar ztráty stability, existují také dva způsoby definování této hodnoty. Použít polovinu vzpěrné délky Podle vzpěrnostního zatěžovacího stavu Jako hodnota xs je užita polovina délky vzpěru. Hodnota xs je určena podle zatěžovacího stavu vzpěru. Rovinný vzpěr je zohledněn výpočtem podle 2. řádu Použít posudek lešení pro kruhové trubky a číselné průřezy Při výběru této volby není proveden posudek na vzpěr. Ve stabilitním posudku je proveden pouze posouzení klopení. Je k dispozici pouze při aktivování funkcionality "Lešení". Je-li zapnuto, bude dílec posouzen jako prvek lešení s kruhovým průřezem podle EN Viz teoretický manuál. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce 1. buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Hliník. 2. Zvolte funkci Nosníky >Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogu, který se otevře na obrazovce, vyberte kartu Posudky dílce. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Parametry relativní deformace Maximální přípustná relativní deformace může být nastavena odděleně pro jednotlivé typy prutů: obecný prut, nosník, štít, - 6 -

7 Parametry a nastavení sloupek, vedlejší sloupek, krokev, vaznice, výztuha střechy, výztuha stěny, paždík, pásnice vazníku, příčka, pilíř. Postup pro nastavení parametrů relativní deformace pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky > Nastavení a otevřete ji. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Relativní deformace. 4. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 5. Potvrďte [OK]. Nastavení alternativních hodnot Tato karta zobrazuje přehled přepínačů pro výběr mezi výchozími a alternativními metodami výpočtu určitých parametrů. Pro každý parametr je také uvedeno odvolání na EC9. Standardně jsou všechny parametry určeny metodou 'Výchozí'. Některé parametry v kartě jsou zvýrazněny šedě (blokovány), neboť jsou spojeny s jiným parametrem v kartě a bylo by nelogické použít výchozí metodu pro jeden parametr a alternativní metodu pro jiný související parametr. Postup pro nastavení alternativních hodnot parametrů pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky > Nastavení a otevřete ji. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Alternativní hodnoty. 4. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 5. Potvrďte [OK]

8 Kapitola 2 Národní norma Tato karta zobrazuje všechny parametry definované Národní normou. Jsou zde uvedena také odvolání na EC9. Postup pro nastavení parametrů národní normy pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky > Nastavení a otevřete ji. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Národnínorma. 4. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 5. Potvrďte [OK]. Výchozí nastavení vzpěru Výchozí hodnoty parametrů vzpěru se použijí vždy při vložení nového hliníkového dílce 1D do projektu. Standardně přebírá nový dílec tyto výchozí hodnoty. V případě potřeby lze tyto hodnoty dodatečně měnit a konkrétním dílcům mohou být přiřazeny specifické hodnoty. Vztahy vzpěrného systému zz yz lt Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy zz (měkká osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy yy. Systémová délka prostorových vzpěr. Je to vzdálenost bodů, mezi kterými je zabráněno kroucení. Systémová délka pro klopení. Je to obvykle vzdálenost mezi body ztuženými ve směru yy (= vzdálenost mezi bočními výztuhami). Vztahy systému pro relativní deformace def y def z Systémová délka pro deformace ve směru lokální osy yy (tvrdá osa). Systémová délka pro deformace ve směru lokální osy zz (měkká osa). Vypočítat Hodnotu součinitele ky vypočítá program. součintel ky Součinitel Hodnotu součinitele stanoví uživatel. Délka Uživatel zadá vzpěrnou délku přímo. součintel kz Vliv pozice zatížení Totéž pro součinitel kz. Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení. Destabilizující zatížení jsou zatížení působící nad úrovní středu smyku průřezu a mohou se volně bočně pohybovat s prutem, když vybočí (a působit rušivé vlivy): - 8 -

9 Parametry a nastavení Postup nastavení výchozích parametrů vzpěru 1. buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Zvolte funkci Nosníky >Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogovém okně, které se otevře na obrazovce, vyberte kartu Výchozí parametry vzpěru. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Data dílce Uživatel může definovat parametry pro každý dílec v konstrukci samostatně. Takto zadané parametry se nazývají data dílce". Jméno Klasifikace průřezu Jen elastický posudek Jen posudek na únosnost Definuje jméno dat dílce. Tato položka umožňuje zvolit, zda bude klasifikace průřezu prováděna automaticky programem nebo podle uživatele. Pokud je zapnuto, bude proveden pouze elastický posudek. Pokud je zapnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Pole Tato skupina položek umožňuje zadání intervalu, na kterém budou platit nastavená data. Pozice Od začátku Od konce Interval lze definovat v relativních nebo absolutních souřadnicích. Definuje vzdálenost od začátku dílce, od kterého jsou platná data dílce. Definuje vzdálenost od konce dílce, od kterého končí platnost dat dílce. Postup nastavení dat hliníkového dílce buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Nosníky > Data hliníkového dílce. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz

10 Kapitola 2 Data příčných svarových spojů Příčné svarové spoje lokálně oslabují prut a mohou tak výrazně ovlivňovat Kombinovaný řez/posudek stability. Mohou být definovány jako doplňková data. Jméno Definuje jméno dat. Data TOO (tepelně ovlivněná oblast) MIG Svařovací metoda MIG Svařování v ochranné atmosféře inertního plynu kovovou elektrodou TIG TIG Svařování v ochranné atmosféře inertního plynu wolframovou elektrodou Materiál svaru Teplota Uživatel může vybrat vhodný svařovací materiál. Výchozí: 60 C. Zadání: v rozmezí C. Pozn.: Jednotky použité v tomto dialogovém okně jsou určeny uživatelským nastavením v okně Nastavení > Možnosti. Více informací naleznete v normě EN :2007, článek Pozn.: Definice parametru Počet tepelných toků zde není vyžadována. Tepelné toky se používají pouze pro koutové svary, například svary dvou desek, které svírají úhel 90. Příčné svary jsou však z definice vždy tupé, např. mezi deskami vedle sebe ve stejné rovině. Více informací naleznete v normě EN :2007, článek Geometrie Tato skupina parametrů specifikuje pozici (pozice) příčných svarových spojů na jednotlivém prutu. Pozice x Zadání souřadnice Počátek Opakování Pravidelně Delta x Na začátku Definuje pozici svarového spoje. Pokud se použije více než jeden svar, určuje tato hodnota pozici prvního svaru. Pozici lze vložit v relativních nebo absolutních souřadnicích. Určuje, jestli má být vzdálenost měřena od počátku, nebo od konce nosníku. Definuje počet svarových spojů. Toto číslo zahrnuje svarové spoje na počátku a na konci definovaného intervalu. Jestliže spoj na začátku nebo spoj na konci není zahrnut, vlastní počet definovaných spojů je nižší (o jeden nebo dva) než je zde uvedená hodnota. Je-li zapnuto, spoje jsou rozmístěny pravidelně po celé délce prutu. Není-li zapnuto, následující parametr (Delta x) určuje vzdálenost mezi sousedními spoji. Tato hodnota určuje vzdálenost mezi sousedními spoji. Je-li je zapnuto, je definován první spoj. Je-li je vypnuto, první spoj není zahrnut

11 Parametry a nastavení Na konci Je-li zapnuto, je definován poslední spoj. Je-li vypnuto, poslední spoj není zahrnut. Postup pro nastavení dat příčných svarových spojů 1. buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky >Posudek stability > Příčné spoje a otevřete ji. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Vzpěrná data prvku Tato skupina parametrů specifikuje, odkud jsou načítána data dílce týkající se vzpěru. Jméno Materiál dílce Koeficient vzpěru ky, kz nebo vzpěrné délky Součinitele klopení a všechny další Definuje jméno dat. Informuje o materiálu, pro který byla data definována. Zvolte, odkud jsou načítána data o vzpěru (viz níže uvedená tabulka). Zvolte, odkud jsou načítána data o vzpěru a data klopení (viz níže uvedená tabulka). Data lze načíst ze tří různých zdrojů. Následuje jejich stručný popis. Ze standardního výpočtu Koeficienty jsou určeny na základě standardního výpočtu. Program vygeneruje fiktivní zatěžovací stavy a výsledky použije k výpočtu (odhadu) koeficientů vzpěru. Tyto vypočítané koeficienty nelze považovat za dogma, uživatel je však může vyhodnotit a rozhodnout, zda hodnoty odpovídají daným podmínkám. Ze stabilitního výpočtu Koeficienty jsou určeny na základě stabilitního výpočtu, který již musí být předem proveden. Výchozí hodnota ze správce knihovny Data jsou načtena ze správce knihovny dat o vzpěru. Každý nosník (vyrobený z jakéhokoliv materiálu) má skupinu vlastností, které lze zobrazit v tabulce vlastností po zvolení daného nosníku. Jednou z vlastností jsou Vzpěrné a relativní délky. Takto můžete ze správce knihovny dat o vzpěru přiřadit požadovanou skupinu dat o vzpěru. Uživatelské zadání Uživatel ručně zadá všechny požadované koeficienty. Uživatelské zadání koeficientů ky, kz a vzpěrných délek

12 Kapitola 2 Vztahy vzpěrnostních systémů yy zz Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zz je shodný se systémem pro směr okolo osy yy. zz Pro směr okolo osy zz je samostatný vzpěrnostní systém. yy Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zy je shodný se systémem pro směr okolo osy yy. yz zz Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zy je shodný se systémem pro směr okolo osy zz. yz Pro klopení (směr yz) je samostatný vzpěrnostní systém. Součinitelé Vypočítat Součinitel ky bude vypočítán programem. součintel ky Součinitel Uživatel zadá součinitel ručně. Délka Uživatel zadá vzpěrnou délku přímo. Vypočítat součintel kz Součinitel Délka Dle Hliník>Nosníky>Nastavení Posuvný yy Ano Ne Dle Hliník>Nosníky>Nastavení Posuvný zz Ano

13 Parametry a nastavení Ne Uživatelské zadání dalších parametrů vzpěru a koeficientů LTB Vztahy vzpěrnostních systémů yy lt zz lt Součinitelé Vliv pozice zatížení Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení. Destabilizující zatížení jsou zatížení působící nad úrovní středu smyku průřezu a mohou se volně bočně pohybovat s prutem, když vybočí (a působit rušivé vlivy): Vypočtené Mcr Uživatelské zadání Imperfekce prutu Dostupné jsou následující možnosti vyplývající z normy: imperfekce prutu podle normy elastická (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy), imperfekce prutu podle normy plastická (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy), eo dy imperfekce prutu podle normy elastická pouze, je- li vyžadována (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy, je- li vyžadována normálovou silou), imperfekce prutu podle normy plastická pouze, je- li vyžadována (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy, je- li vyžadována normálovou silou), bez imperfekce prutu, ruční zadání imperfekce prutu. eo dz Viz výše

14 Kapitola 2 Vzpěrnostní systém X diagonály Je-li zaškrtnuta volba X diagonály, součinitel vzpěru se počítá podle DIN18800 Teil 2, Table 15 (viz též Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitele vzpěrných délek) za podmínek, že prut splňuje předpoklady uvedené v tomto článku normy. Ostatní (Informativní, lze jej změnit pouze ve správci vzpěrných délek.) Posudek deplanace Je-li volba zaškrtnuta, je na posuzovaných prutech prováděn posudek deplanace. Okrajové podmínky pro posudek deplanace lze nastavit samostatně pro počáteční a koncový bod prutu volný nebo pevný. Teorie posouzení je popsána v dokumentu Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. Postup nastavení vzpěrných dat prvku 1. buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Pruty >Data stabilitního posudku > Data o vzpěru dílce. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Nastavení klopení Výztuhy na klopení jsou podpory, které brání klopení (LTB, Lateral- torsional buckling) na horní nebo spodní pásnici nosníku. Horní strana je definována kladnou lokální z-ovou osou průřezu. To znamená, že pro kladný My (který působí tlakem na vrchní straně) je délka klopení (a odpovídající moment) počítána podle polohy výztuh na vrchní straně. Spodní strana je definována zápornou lokální z-ovou osou průřezu. To znamená, že pro záporný moment My (který působí tlakem na spodní straně) je délka klopení (a odpovídající součinitelé momentu) počítána podle polohy výztuh na spodní straně. Pokud nejsou zadány žádné výztuhy na klopení, jsou použity hodnoty uvedené v dialogu Data o vzpěru. Jméno Pozice z Definuje jméno výztuhy. Určuje polohu ve směru Z, tj. horní nebo spodní stranu. Geometrie Pozice x Zadání souřadnice Opakování Definuje pozici výztuhy. Pokud se použije více než jedna výztuha, určuje tato hodnota pozici první výztuhy. Pozici lze vložit v relativních nebo absolutních souřadnicích. Definuje počet výztuh

15 Parametry a nastavení Pravidelně Delta x Na začátku Na konci Tento počet zahrnuje výztuhu na začátku a na konci stanoveného intervalu. Pokud není výztuha na začátku či na konci zahrnuta, pak je skutečný počet definovaných výztuh nižší (o jednu či dvě) než zde definovaná hodnota. Je-li zapnuto, výztuhy budou umístěny pravidelně po celé délce prutu. Není-li zapnuto, bude vzdálenost mezi sousedními výztuhami stanovena prostřednictvím následujícího parametru (Delta x). Tato hodnota stanovuje vzdálenost mezi sousedními výztuhami. Je-li zapnuto, je první výztuha definována. Není-li zapnuto, není první výztuha zahrnuta. Je-li zapnuto, je poslední výztuha definována. Není-li zapnuto, není poslední výztuha zahrnuta. Postup nastavení dat klopení 1. buď pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Pruty >Data stabilitního posudku > Výztuhy na klopení. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Nastavení výztuh Výztuhy stojiny zabraňují boulení, které může být výsledkem chybného návrhu pro vysoké a štíhlé průřezy (stojiny). Jméno Definuje jméno výztuhy (skupiny výztuh). Výztuha Materiál Tloušťka Zmenšit Určuje materiál výztuhy Nastavení tloušťky výztuhy. Vlastní velikost výztuhy může být z každé strany zmenšena o určitou hodnotu (asi jeden milimetr), aby dobře pasovala mezi pásnice. Geometrické nastavení Pozice x Určuje pozici ve směru X. Definice souřadnic Počet Pravidelně Delta x Definuje souřadný systém, ve kterém je pozice x zadána. Určuje počet opakování výztuhy. Nastavuje rovnoměrné rozmístění výztuh se stejnými vzdálenostmi mezi dvěma sousedními výztuhami. Definuje vzdálenost mezi jednotlivými výztuhami. Tato položka je dostupná pouze v případě, že Počet je větší než

16 Kapitola 2 Na začátku Na konci Určuje, zda bude použita první výztuha. Určuje, zda bude použita poslední výztuha. Postup pro nastavení výztuh 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky >Data posudkustability a otevřete ji. 3. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 4. Potvrďte [OK]. 5. Vyberte prut, na kterém mají být data definována. 6. Ukončete funkci. Zadání příčné výztuhy Jméno I moment K1 + K2 + K1 - K2 - Jméno příčné výztuhy. Moment setrvačnosti (t.j. moment setrvačnosti oblasti) na délku. Součinitel K1 pro kladnou polohu. Součinitel K2 pro kladnou polohu. Součinitel K1 pro zápornou polohu. Součinitel K2 pro zápornou polohu. Geometrické nastavení A B C D Tloušťka Nominální tloušťka Rozměr A: viz obrázek níže. Rozměr B: viz obrázek níže. Rozměr C: viz obrázek níže. Rozměr D: viz obrázek níže. Tloušťka plechu. "Nominální tloušťka" je "měřená hodnota", zatímco "Tloušťka" je "skutečná tloušťka" nosných konstrukcí. Tato hodnota je použita POUZE pro Posudky vzhledu složených prutů. Není užívána v normálních ocelových posudcích vzhledu. Dialog pro určení příčné výztuhy je stejný pro ocelové i hliníkové konstrukce, a tak je zde tato hodnota uvedena. Pro hliníkové konstrukce nemá žádný praktický význam

17 Parametry a nastavení Postup pro určení nové příčné výztuhy 1. Otevřete správce databáze pro Příčné výztuhy: 1. pomocí větve stromu Knihovna >Příčné výztuhy, 2. nebo použitím příkazu Knihovny >Příčné výztuhy. 2. Klikněte na [Nový] pro vytvoření nové příčné výztuhy. 3. Nová příčná výztuha je přidána do seznamu definovaných příčných výztuh. 4. Klikněte na [Opravit] pro úpravu jejích vlastností. 5. Vložte parametry. 6. Potvrďte [OK]. 7. Zavřete správce databáze. Poznámka: Nová příčná výztuha je definována v nástroji programu nazvaném Správce databáze. Správce databáze může být použit nejen pro určení nové příčné výztuhy, ale také pro úpravy existujících výztuh, odstranění nepotřebných výztuh a pro další operace vztahující se ke správě databáze příčných výztuh. Pro zadání příčné výztuhy do konstrukce musí být kromě vlastní definice výztuhy provedeno také další nastavení výztuhy. Nastavení příčné výztuhy Příčná výztuha je kompletně zadána pomocí: základních geometrických parametrů, nastavení polohy v modelu. Nastavení příčné výztuhy jsou:

18 Kapitola 2 Jméno Knihovna výztuh k Jméno pro skupinu příčných výztuh. Typ zadávané příčné výztuhy. Hodnota koeficientu k závisí na počtu příčných výztuh: k = 2 pro 1 nebo 2 příčné výztuhy, k = 4 pro 3 a více výztuh. Pozice výztuhy může být buď kladná, nebo záporná. Pozice výztuhy Kladná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na vrchní straně. Záporná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na spodní straně. Pozice šroubů Rozteč šroubů Šrouby mohou být umístěny buď na vrchní straně, nebo na spodní straně příčné výztuhy. Šrouby mohou být: v každém žebru (t.j. "br"), v každém druhém žebru (t.j. "2 br"). Vzdálenost rámů Délka výztuhy Vzdálenost rámů (tj. rozpětí příčných vazeb). Délka příčné vazby. Geometrické nastavení Pozice x1 Hodnota x1 určuje počáteční bod příčné výztuhy na prutu. Pozice x2 Hodnota x2 určuje koncový bod příčné výztuhy na prutu. Definice souřadnic Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána pozice x. Počátek Definuje počátek, od kterého se měří pozicex. Postup pro nastavení příčných výztuh 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Vyberte funkci Nosníky >Dataposudkustability > Příčné výztuhy a otevřete ji. 3. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 4. Potvrďte [OK]. 5. Vyberte prut, na kterém mají být data definována. 6. Ukončete funkci. Data klopení prutů II Tyto parametry jsou použity pro analýzu druhého řádu provedenou pro klopení. Jméno Analýza Typ analýzy Definuje jméno dat. Má-li být provedena analýza druhého řádu, musí být tato volba zapnuta. Jinak nebude analýza druhého stupně provedena. Vlastní číslo (Mcr) (= výpočet Mcr pro klopení)

19 Parametry a nastavení Analýza druhého řádu podle kódu posudek elasticity (=druhý řád, včetně analýzy vázaného kroucení, platí pouze pro DIN, ONORM a EC3-EN) Analýza druhého řádu podle kódu posudek plasticity (=druhý řád, včetně analýzy vázaného kroucení, platí pouze pro DIN, ONORM a EC3-EN) Cw i Cw j Ct i Ct j Analýza druhého řádu obecná (=druhý řád, včetně analýzy vázaného kroucení) (platí pro EC3-ENV, EC3-EN, DIN, ONORM, NEN, SIA) Dodatečná okrajová podmínka pro Cw (zdroj vázaného kroucení). Podmínka vázaného kroucení na konci i (začátek prutu). Dodatečná okrajová podmínka pro Cw (zdroj vázaného kroucení). Podmínka vázaného kroucení na konci j (konec prutu). Dodatečná okrajová podmínka pro Ct (=zdroj kroucení). Podmínka kroucení na konci i (začátek prutu). Dodatečná okrajová podmínka pro Ct (=zdroj kroucení). Podmínka kroucení na konci j (konec prutu). Je-li vybrána Analýza druhého řádu - obecná, lokální imperfekce pro v0 a w0 jsou uvedeny uživatelem. Výchozí hodnoty: - v0 - imperfekce (ve směru lokální osy y) [m] = 0.0 v0 - w0 - imperfekce (ve směru lokální osy z) [m] = 0.0 Je-li vybrána 'Analýza druhého řádu podle kódu posudek elasticity' nebo 'Analýza druhého řádu podle kódu posudek plasticity', imperfekce v0 je vypočítána podle pravidel kódu. Hodnota pro w0=0.0. Hodnota v0=e0/2. w0 Viz výše. Vázané nosníky Vázané nosníky Místo použití Typ výztuhy c Chcete-li vzít v úvahu zatížení a tuhost vázaných nosníků, zapněte tuto volbu. Pozice výztuhy z(cy) nebo y(cz) závisí na místě použití vázaného nosníku. Může to být buď vrch, nebo spodek. Pozice je brána v úvahu pouze u flexibilní výztuhy. Dostupné jsou dva typy: pevné výztuhy a flexibilní výztuhy. Je-li vybrána 'flexibilní výztuha', hodnota pružnosti je zadána uživatelem. Postup pro nastavení dat klopení prutů II pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník

20 Kapitola 2 2. Vyberte funkci Nosníky > Posudek stability >Data klopení prutů II a otevřete ji. 3. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 4. Potvrďte [OK]. 5. Vyberte prut, na kterém mají být data definována. 6. Ukončete funkci

21 Provedení posudku Provedení posudku Předpoklady posudku Před samotným spuštěním posuzování musí být splněny některé podmínky. 1. Musí být správně zadán model analyzované konstrukce. 2. Musí být stanoveny okrajové podmínky a zatížení zohledňující skutečné podmínky konstrukce. 3. Model analyzované konstrukce musí být spočítán, to znamená, že musí být známy vnitřní síly a deformace. Obecný postup posudku Postup použitý pro provedení posudku je analogický s postupem pro vyhodnocení výsledků. Lze jej shrnout v následujících bodech: 1. Otevření příslušného servisu. 2. Výběr prutů pro posudek. 3. Výběr zatěžovacích stavů a kombinací, které by měly být použity. 4. Nastavení parametrů zobrazení. 5. Volba hodnot pro zobrazení. 6. Zobrazení výsledků posudku. Servis posudek Požadovaný typ posudku lze zvolit z nabídky servisu Hliník > Nosníky. Po výběru typu posudku jsou v okně Vlastnosti vypsány příslušné parametry. Parametry společné pro většinu dostupných typů posudků jsou: Výběr Typ zatížení Uživatel může zobrazit výsledky pro všechny pruty, nebo jen pro vybrané pruty. Určuje typ zatížení", který je uvažován pro zobrazení. Dostupné typy zatížení jsou: zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů, třídy výsledků. Zatěžovací stavy / kombinace / třída Filtr Hodnoty Pro každý z výše uvedených typů zatížení je nabídnuta skupina dostupných položek (zatěžovací stavy, kombinace, výsledné třídy). Pomocí filtrů lze zadat skupinu nosníků, pro kterou budou zobrazeny výsledky. Pro každou výslednou skupinu lze zobrazit několik hodnot. Uživatel může zvolit, která bude zobrazena (jednotkový posudek, posudek stability atd.)

22 Kapitola 3 Extrém Nastavení vykreslování Ostatní specifické parametry Číselné hodnoty lze zobrazit v zadaných extrémech. Lze nastavit styl grafů. Některé z dostupných výsledných skupin (jednotkový posudek, posudek stability atd.) mohou mít další parametry specifické pro danou výslednou skupinu. Výběr prutů Výsledné grafy lze zobrazit pro: všechny pruty v konstrukci, pouze vybrané pruty. Variantu, která bude použita, lze nastavit v okně Vlastnosti pomocí parametrů Výběr a Filtr. Výběr Všechny Aktuální Pokročilý Pojmenovaný Je-li vybrána tato volba, výsledné grafy posudku budou zobrazeny na všech prutech konstrukce. Výsledné grafy jsou zobrazeny na všech prutech, které jsou momentálně vybrány. Tato volba umožňuje uživateli zobrazit grafy na vybraných prutech. Je podobná volbě předchozí, ale umožňuje více. Viz text pod tabulkou. Tato volba umožňuje uživateli vybrat z již vytvořených, pojmenovaných a uložených výběrů. Výběr: Pokročilý Touto volbou můžete vybrat požadované pruty, na kterých mají být výsledky zobrazeny, a posoudit výsledky. Poté můžete výběr vymazat. Výsledný graf však zůstane zobrazen. Nyní můžete učinit nový výběr a vyvolat obnovení zobrazení. Program se vás zeptá, co chcete udělat. Dostupné možnosti jsou: Použití aktuálního výběru Výsledné grafy zobrazené během posledního obnovení jsou vymazány. Nové výsledné grafy jsou zobrazeny pouze na momentálně vybraných prutech. Přidání aktuálního výběru do předchozího výběru Výsledné grafy zobrazené během posledního obnovení zůstanou zobrazeny. Nové výsledné grafy jsou vyznačeny na momentálně vybraných prutech. Použití předchozího výběru Na aktuálním výběru nezáleží. Výsledné grafy zobrazené během předchozího obnovení zůstanou zobrazeny

23 Provedení posudku Odečtení aktuálního výběru od předchozího výběru Je-li výsledný graf aktuálně zobrazen na momentálně vybraném prutu, je tento graf skrytý. Výsledné grafy vyznačené na prutech, které nejsou momentálně vybrány, zůstanou zobrazeny. Filtr Žádný Zástupný znak Průřez Materiál Vrstva Není použit žádný filtr. Nosníky jsou vybrané pomocí výrazu se zástupnými znaky. Např. výraz N*" zobrazí všechny prvky, jejichž jméno začíná písmenem N. Výraz B??" zobrazí všechny prvky, jejichž jméno začíná písmenem B následovaným dvěma znaky. Grafy jsou zobrazeny pouze na prvcích zvoleného průřezu. Grafy jsou zobrazeny pouze na prvcích zvoleného materiálu. Grafy jsou zobrazeny pouze na prvcích v určité vrstvě. Zobrazení výsledků po změně parametrů posudku Jakmile dojde v servisu Posudek ke změně nastavení v tabulce Vlastnosti, grafy na obrazovce obvykle vyžadují regeneraci. Protože by pro velké modely mohla být plně automatická regenerace velmi pomalá, je případná regenerace nákresů ponechána na uživateli. Kdykoliv uživatel změní nastavení servisu tak, že je ovlivněno zobrazení, v okně Vlastnosti se objeví červená buňka Překreslit. Buňka zůstane vyznačená, dokud uživatel nestiskne tlačítko [Překreslit]. Spuštění posudku únosnosti Posudek únosnosti umožňuje uživateli vybrat jednu z následujících variant: jednotkový posudek, posudek řezu, stabilitní posudek. Postup pro spuštění posudku 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Posudek. 3. V okně Vlastnosti zadejte hodnoty, které mají být zobrazeny, a podle potřeby upravte ostatní parametry. 4. Na obrazovce bude vykresleno grafické znázornění posudku. Poznámka 1: Další informace o zobrazování výsledků lze nalézt v kapitolevýsledky > Zobrazení vnitřních sil v Referenčním manuálu

24 Kapitola 3 Poznámka 2: Pokud je požadováno detailní posouzení jednotlivého nosníku, lze použít postup pro samostatné posouzení jednotlivých nosníků, který je popsán níže v tomto manuálu. Spuštění posudku štíhlosti Hodnoty pro zobrazení Při posuzování štíhlosti může uživatel posuzovat následující hodnoty: Ly ky ly Systémová délka pro vzpěr kolem osy y Součinitel vzpěru (použitý při posudku) pro vzpěr kolem osy y Účinná vzpěrná délka pro vzpěr kolem osy y ly = Ly * ky Štíhlost kolem osy y Lam y Iy : účinná vzpěrná délka pro vzpěr kolem osy y iy : poloměr setrvačnosti kolem osy y e0,y Lz kz lz Použitá chyba prohnutí e0,y. Systémová délka pro vzpěr kolem osy z Součinitel vzpěru (použitý při posudku) pro vzpěr kolem osy z Účinná vzpěrná délka pro vzpěr kolem osy z lz = Lz * kz Štíhlost kolem osy z Lam z Iz : účinná vzpěrná délka pro vzpěr kolem osy z iz : poloměr setrvačnosti kolem osy z e0,z lyz l LTB Použitá chyba prohnutí e0,z. Účinná vzpěrná délka lyz. Účinná vzpěrná délka pro klopení l LTB = kltb * L LTB Součinitel vzpěru pro druhý řád Součinitel vzpěru pro druhý řád při posouzení štíhlosti lze získat pomocí: lineárního výpočtu, výpočtu podle teorie druhého řádu

25 Provedení posudku Postup Postup pro spuštění posudku štíhlosti 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Štíhlost hliníku. 3. V okně Vlastnosti zadejte hodnoty, které mají být zobrazeny, a podle potřeby upravte ostatní parametry. 4. Na obrazovce bude vykresleno grafické znázornění posudku. Poznámka: Další informace o zobrazování výsledků lze nalézt v kapitole Výsledky > Zobrazení vnitřních sil v Referenčním manuálu. Spuštění posudku relativních deformací Hodnoty pro zobrazení uy Absolutní deformace ve směru y. rel uy Relativní deformace ve směru y. check uy Hodnota posudku relativní deformace. uz Absolutní deformace ve směru z. rel uz Relativní deformace ve směru z. check uz Hodnota posudku relativní deformace. Postup pro spuštění posudku relativních deformací 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Relativní deformace. 3. V okně Vlastnosti zadejte hodnoty, které mají být zobrazeny, a podle potřeby upravte ostatní parametry. 4. Na obrazovce bude vykresleno grafické znázornění posudku. Poznámka: Další informace o zobrazování výsledků lze nalézt v kapitole Výsledky > Zobrazení vnitřních sil v Referenčním manuálu. Performing scaffolding coupler check Datum poslední změny: 01/01/

26 Kapitola 3 The scaffolding coupler check offers the user following options: unity check - max, unity check - Fx, unity check - Fy, unity check - Fz, unity check - Mx, unity check - My, unity check - Mz, unity check - interaction. The procedure for performing the check 1. Open service Aluminium: 1. either using tree menu function Aluminium, 2. or using menu function Tree > Aluminium. 2. Select function Scaffolding coupler check. 3. In the Property window select the values that should be displayed and adjust the other parameters as required. 4. The diagrams are displayed on the screen. Note 1: More information about displaying of results can be found in chapter Results > Displaying the internal forces in the Reference manual for Nemetschek Scia. Zobrazení výsledků pomocí tabulky Náhled výsledků posudku Výsledky veškerých posudků lze zobrazit ve formě přehledné tabulky v okně Náhled. Postup pro vložení tabulky s výsledky posudku v okně Náhled 1. Spusťte požadovaný typ posudku. 2. V tabulce Vlastnosti zvolte požadovanou úroveň výstupu: 1. stručný, 2. normální, 3. detailní. 3. Spusťte příkaz Tisk /Náhled na tabulky: 1. pomocí příkazu menu Soubor > Tisk dat > Náhled na tabulky, 2. pomocí tlačítka Tisk dat > Náhled na tabulky na panelu nástrojů Projekt. 4. Výsledky budou zobrazeny v okně Náhled

27 Provedení posudku Výsledky posudku v Dokumentu Výsledky veškerých posudků lze zobrazit v Dokumentu ve formě přehledných tabulek. Následně je možné dokument upravovat tak, aby výsledek vyhovoval představám uživatele. Postup pro vložení tabulky s výsledky posudku do Dokumentu 1. Spusťte požadovaný typ posudku. 2. V tabulce Vlastnosti zvolte požadovanou úroveň výstupu: 1. stručný, 2. normální, 3. detailní. 3. Spusťte příkaz Vložit tabulky do dokumentu: 1. pomocí příkazu menu Soubor > Tisk dat > Vložit tabulky do dokumentu, 2. pomocí tlačítka Tisk dat > Vložit tabulky do dokumentu na panelu nástrojů Projekt. 4. Výsledky budou vloženy do Dokumentu. Posouzení jednotlivého prutu Při provádění některého z níže uvedených posudků může uživatel zobrazit také detailní výsledky posudku pro jednotlivé prvky. Výsledky posudku jednotlivého prutu Po kliknutí na tlačítko Jednotlivý posudek se na obrazovce otevře nové dialogové okno. Toto okno může vypadat následovně:

28 Kapitola 3 Dialog Jednotlivého posudku Panel nástrojů dokumentu A Export Vyexportuje obsah dokumentu do externí složky vybraného formátu. B Nastavení dokumentu Otevře dialog Vizuální styl a umožní změnu formátu aktuálního vizuálního stylu. C Nastavení tiskárny Umožňuje nastavení tiskárny. D Tisk Vytiskne obsah dokumentu. E Bez stránkování Dokument v okně Dokument nepoužívá stránkování. To znamená, že tabulky jsou zobrazeny jedna po druhé. F Stránkování, dle šířky stánky Okno Dokument zobrazí náhled dokumentu včetně konců stránek. Stránka je uzpůsobena šířce okna dokumentu

29 Provedení posudku G H Stránkování, dle celé stránky Obnovení dokumentu Podobné jako předchozí, ale okno Dokument zobrazí celou stránku. Obnoví dokument (toto může být nutné po některých změnách Dokumentu). Princip manuálního obnovení byl zaveden, aby urychlil odpověď Dokumentu. I Obnovení obrazů Obnoví obrazy vložené do dokumentu (toto může být nutné po některých změnách Dokumentu). Princip manuálního obnovení byl zaveden, aby urychlil odpověď Dokumentu. J K Rychlý výběr Vizuálního stylu Správce Vizuálních stylů Vybere aktivní vizuální styl ze seznamu existujících (definovaných) vizuálních stylů. Otevře správce Vizuálních stylů L Rychlý výběr Stylu tabulky Vybere aktivní styl tabulky ze seznamu existujících (definovaných) stylů pro vybranou tabulku. M Tvoření tabulek Otevře Tvoření tabulek. N Správce tabulek Otevře Správce tabulek. Grafická okna/okna dokumentu Okno náhledu Výsledný graf kvantity Průřez Toto okno je okno dokumentu a zobrazuje výsledky v tabulkové podobě. Jednoduchý nákres prutu s grafem výsledné kvantity je zobrazen ve spodní části levého rohu dialogu. Průřez posuzovaného prutu je zobrazen ve spodní části pravého rohu dialogu. Ovládací prvky Zavřít Další Předchozí Data vzpěru Koeficienty vzpěru Zavře dialog. Vezme další prutový prvek z modelu konstrukce a vloží ho do dialogu Jednotlivý posudek. Analogické k předchozímu, ale použit je předchozí prutové prvek. Otevře dialog, který shrne určená data vzpěru. Data vzpěru mohou být změněna a aktualizované výsledky posudku jsou okamžitě zobrazeny v dialogu Jednotlivý posudek. Poznámka: Změněná data vzpěru jsou uložena v projektu. To znamená, že po ukončení dialogu Jednotlivý posudek ponesou náležité prutové prvky modelu data změněná v dialogu Jednotlivý posudek. Otevře dialog, který shrne určené koeficienty vzpěru. Koeficienty mohou být změněny a aktualizované výsledky posudku jsou okamžitě zobrazeny v dialogu Jednotlivý posudek. Poznámka: Změněná data vzpěru jsou uložena v projektu. To znamená, že po ukončení

30 Kapitola 3 dialogu Jednotlivý posudek ponesou náležité prutové prvky modelu data změněná v dialogu Jednotlivý posudek. Shrnutí Tato možnost zobrazí krátké shrnutí posudku. Zobrazení Posudek Posudek je zobrazen s dalšími detaily. Efekty Je zobrazena jednoduchá karta s efekty provedenými na prutu. Postup pro zobrazení jednotlivého posudku 1. pomocí větve stromu Hliník, 2. nebo pomocí příkazu menu Strom > Hliník. 2. Spusťte příkaz Posudek. 3. Klikněte na Jednotlivý posudek. 4. Vyberte požadovaný jednotlivý prvek. 5. Dialog Jednotlivého posudku je zobrazen. 6. Zkontrolujte výsledky, vytvořte výstupy, změňte parametry (je-li požadováno) a znovu posuďte vybrané pruty. 7. Pokud jste spokojeni, zavřete dialog Jednotlivý posudek

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

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

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 ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

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

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

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

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

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

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

Copyright 2010 Scia Group nv. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2010 Scia Group nv. Všechna práva vyhrazena. Tutoriál: Ocel nastavení, posudky podle EN 1993 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

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

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

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

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

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Tutorial Pohyblivá zatížení

Tutorial Pohyblivá zatížení Tutorial Pohyblivá zatížení 2 The information contained in this document is subject to modification without prior notice. No part of this document may be reproduced, transmitted or stored in a data retrieval

Více

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické

Více

Manuál. Fáze výstavby, předpětí, TDA

Manuál. Fáze výstavby, předpětí, TDA Manuál Fáze výstavby, předpětí, TDA Fáze výstavby, předpětí a TDA Obsah Zadání geometrie a ostatních dat... 23 Nastavení parametrů... 23 Vytvoření projektu s fázemi výstavby... 25 Nastavení fází výstavby...

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a 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

Instalační manuál Studentská instalace

Instalační manuál Studentská instalace Instalační manuál Studentská instalace Kontakty 3 1. Úvod 4 1.1 Vítejte 4 1.2 Systémové požadavky 4 Hardware 4 Software 5 2. Instalace SCIA Engineer 6 2.1 Odstraňte starší verze ochrany 6 2.2 Instalace

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

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

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Parametrické modelování a šablony Manuál

Parametrické modelování a šablony Manuál Parametrické modelování a šablony Manuál Kontakty 4 Šablony projektů 5 Úvod k šablonám 5 Vytvoření šablony 5 Otevření šablony 6 Parametrické zadání 7 Úvod do parametrického zadání 7 Použití parametrů v

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

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Instalační manuál Scia Design Forms Softwarová ochrana, ochrana lokálním klíčem, tryout verze, studentská verze

Instalační manuál Scia Design Forms Softwarová ochrana, ochrana lokálním klíčem, tryout verze, studentská verze Instalační manuál Scia Design Forms Softwarová ochrana, ochrana lokálním klíčem, tryout verze, studentská verze Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 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

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0 Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM verze 6.0 Ostrava, 2016 1 Obsah: 1. Úvod 2. Základní popis programu 3. Instalace programu 4. Funkce programu 5. Výsledky 6. Upozorňující

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

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

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

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez 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

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

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Advance Design 2015 / SP1

Advance Design 2015 / SP1 Advance Design 2015 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2015 obsahuje více než 340 vylepšení a oprav. Nejvýznamnější vylepšení jsou popsané níže: POPIS ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ INTENZITY Advance Design

Více

Problematika zadávání vzpěrných délek

Problematika zadávání vzpěrných délek Problematika zadávání vzpěrných délek - 1 - All information in this document is subject to modification without prior notice. No part or this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

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

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D 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

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

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka 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

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

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Advance Design 2019 / SP1

Advance Design 2019 / SP1 Advance Design 2019 / SP1 Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 1: NOVÁ

Více

Modelování ve Scia Engineer

Modelování ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

NEXIS 32 rel Posudky ocelových prutů

NEXIS 32 rel Posudky ocelových prutů SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 56 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník 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

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník 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

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

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

IDEA StatiCa Concrete. Novinky ve verzi 9.0

IDEA StatiCa Concrete. Novinky ve verzi 9.0 IDEA StatiCa Concrete Novinky ve verzi 9.0 Duben 2018 Obsah HLAVNÍ VYLEPŠENÍ... 3 IDEA STATICA DETAIL... 3 POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI (MSP)... 3 VYZTUŽOVÁNÍ PŘES VÍCE PRVKŮ... 4 POLOMĚR ZAOBLENÍ

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM verze 1.7.1 Warszawa, listopad 2008 Krzysztof Kociatkiewicz KOTEX 02-954 Warszawa, Królowej Marysieńki 26c www.kotex.waw.pl Obsah: 1. Úvod

Více

Tutoriál programu ADINA

Tutoriál programu ADINA Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Tutoriál programu ADINA Petr Kabele petr.kabele@fsv.cvut.cz people.fsv.cvut.cz/~pkabele Petr Kabele, 2007-2010 1 Výstupy programu ADINA: Preprocesor

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

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Import dat ve formátu txt

Import dat ve formátu txt Inženýrský manuál č. 27 Aktualizace: 10/2016 Import dat ve formátu txt Program: Patky Soubor GEO5: Demo_manual_27_1.gpa Demo_manual_27_2.gpa (soubor připravený pro import) (soubor po importu zatížení)

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D

Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D Truss4 verze 8 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 8 programu Truss4. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Zatížení větrem na přístřešky Generátor zatížení nově umožňuje stanovení zatížení

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah Tento NCCI dokument podává informace o modelování portálových rámů pro pružnou globální analýzu. Modelování zatížení zde není zahrnuto. Obsah. Modelování geometrie rámů 2 2. Modelování spojů 4 Strana .

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více