SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí"

Transkript

1 SCIA.ESA PT Posudky ocelových konstrukcí

2 Posudky ocelových konstrukcí

3 POSUDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1 Vítejte... 1 Děkujeme vám, že jste si zvolili systém ESA PT... 1 Úvod do posudků... 2 PARAMETRY A NASTAVENÍ PRO POSUDKY 3 Základní parametry... 3 Základní parametry nezávislé na normě... 3 Základní parametry pro EC Základní parametry pro NEN Základní parametry pro ČSN Základní parametry pro DIN Základní parametry pro ÖNORM B Základní parametry pro BSK Základní parametry pro GBJ Základní parametry pro CM Základní parametry pro BS Základní parametry pro SIA Parametry vzpěru... 8 Výchozí parametry vzpěru... 8 Parametry vzpěru pro dílčí prut... 9 Princip zadání parametrů vzpěru Parametry vzpěru pro EC Parametry vzpěru pro ČSN Parametry vzpěru pro NEN Parametry vzpěru pro DIN Parametry vzpěru pro ÖNorm B Parametry vzpěru pro CM Parametry vzpěru pro SIA Parametry deformace Přípustné relativní deformace Parametry požární odolnosti Obecné parametry požární odolnosti pro EC Obecné parametry požární odolnosti pro NEN Obecné parametry požární odolnosti pro SIA Parametry požární odolnosti pro jednotlivé prvky Parametry izolace Data dílce Data dílce Parametry klopení Nastavení klopení Výztuhy Nastavení výztuh Příčné výztuhy Zadání příčné výztuhy Nastavení příčné výztuhy Spojky Nastavení spojek NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO POSUDKY 25 Nastavení základních parametrů i

4 Obsah Nastavení výchozích parametrů vzpěru Nastavení parametrů vzpěru pro jednotlivé prvky Princip zadání parametrů vzpěru Nastavení parametrů relativních deformací Nastavení obecných parametrů požární odolnosti Nastavení parametrů požární odolnosti pro jednotlivý prut Zadání nového typu izolace Nastavení dat dílce Nastavení klopení Nastavení výztuh Zadání nové příčné výztuhy Nastavení příčných výztuh Nastavení spojek PROVEDENÍ POSUDKU 35 Předpoklady posudku Obecný postup posudku Spuštění posouzení únosnosti Spuštění posouzení štíhlosti Spuštění posouzení požární odolnosti Spuštění posouzení relativních deformací Zobrazení výsledků pomocí tabulky Posouzení jednotlivého prutu Optimalizace Úvod do optimalizace Principy optimalizace Jeden optimalizační krok bere v úvahu pouze jeden průřez Jeden optimalizační krok počítá pouze s "vybranými" pruty Jeden optimalizační krok ovlivňuje všechny pruty optimalizovaného průřezu Parametry optimalizace pro válcované průřezy Parametr jednotkový posudek Kriteria pro třídění průřezů Tlačítka pro manuální optimalizaci Tlačítko pro automatickou optimalizaci Parametry optimalizace pro svařované a tlustostěnné průřezy Parametr jednotkový posudek Kriteria pro třídění průřezů Tlačítka pro manuální optimalizaci Tlačítko pro automatickou optimalizaci Optimalizace prutů TEORETICKÉ ZÁKLADY 45 Teoretické základy INDEX 47 ii

5 Posudky ocelových konstrukcí Vítejte Děkujeme vám, že jste si zvolili systém ESA PT. Systém ESA je aplikace Windows 2000/XP pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí. scia scia Posudky ocelových konstrukcí scia scia Modul Posudky byl navržen pro usnadnění často prováděných návrhů a posudků ocelových prutových konstrukcí. Více informací o společnosti SCIA a jejích produktech naleznete na 1

6 Posudky ocelových konstrukcí Úvod do posudků Moduly systému ESA pro posuzování prvků ocelových konstrukcí jsou výkonné programy pro návrh ocelových konstrukcí. Obsahují posudky napětí a stability ocelových prutů podle různých národních norem. Lze také provádět interaktivní vyhledávání nejlehčího průřezu, který vyhoví požadavkům příslušné normy a danému zatížení (optimalizace průřezu). Jsou podporovány následující národní normy Eurocode 3 DIN ONORM 4300 NEN AISC - ASD: Allowable Stress Design AISC - LRFD: Load and Resistance Factor Design CM66 BS5950 SIA263 GBJ Korean Standard BSK 99 Více podrobností o použitých národních normách a teoretických základech popisujeme v části Teoretické základy posudků ocelových konstrukcí v systému ESA. Tento manuál popisuje všechny národní normy. Obecné popisy a snímky obrazovek se vztahují k normě EC3. Pokud je obsluha nebo zadání pro jinou normu odlišné, je pro tuto normu popsán patřičný postup včetně příslušných obrázků. 2

7 Parametry a nastavení pro posudky Základní parametry Základní parametry nezávislé na normě Součinitelé vzpěrných délek ky, kz Hodnoty součinitelů Pro součinitele vzpěru jsou dostupné následující volby: Zadané Vypočtené Vypočtené jen když nebyly zadané Větší z vypočtených nebo zadaných Menší z vypočtených nebo zadaných Program vždy použije zadané hodnoty. Program použije vypočtené hodnoty součinitelů ky a kz a zanedbá všechny zadané hodnoty. Program použije vypočtené hodnoty součinitelů ky a kz tam, kde nebyly zadány ručně. Program porovná zadanou a vypočtenou hodnotu a pro posudek se bere větší z nich. Program porovná zadanou a vypočtenou hodnotu a pro posudek se bere menší z nich. Max. poměr k Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Max. štíhlost Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. Součinitele vzpěru pro II. řád Pro nelineární výpočet se zohledněním geometrické nelinearity (II. řád) mohou být použita data o vzpěru podle zadání nebo může být konstrukce uvažována jako neposuvná. Poznámka: Pro pruty s proměnnou výškou (VARH) (viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet kritické Eulerovy síly pro pruty s proměnnou výškou (VARH)) se uvažují pouze první tři volby (zadané, vypočtené, vypočtené jen když nebyly zadané). V opačném případě je počítána kritická Eulerova síla. Výchozí typ posuvnosti styčníků Toto nastavení posuvnosti styčníků bude použito pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuelní nastavení typu posuvnosti. Typ posuvnosti (s nebo bez vyztužení) se používá pro výpočet součinitelů vzpěrných délek pro vybočení rovinným vzpěrem, neovlivňuje zadané součinitele vzpěrných délek. Pro bližší informace o definicích posuvného a neposuvného uložení odkazujeme na Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů vzpěru. Jen elastický posudek Je-li tato volba zatržena, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. 3

8 Posudky ocelových konstrukcí Poznámka: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Posudek jen na pevnost Je-li tato volba zatržena, provádí se posudek pouze na pevnost, neprovádí se posouzení stability. Hranice posudku Jednotkové posudky jsou podle hodnoty rozděleny do tří skupin: nevyužité optimální nevyhovující Jednotkový posudek je menší než spodní mez (v grafu zobrazeno fialovou barvou). Jednotkový posudek je mezi spodní a horní mezí (v grafu zobrazeno zelenou barvou). Jednotkový posudek je vyšší než horní mez (v grafu zobrazeno červenou barvou). Ve skupině Hranice posudku může uživatel nastavit Horní a Spodní mez. Výchozí nastavení meze je 0.25 pro Spodní a 1 pro Horní. Limit pro posudek kroucení Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí komponovaný elastický posudek napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Základní parametry pro EC3 Součinitele spolehlivosti gamma M0 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3 (1.1) gamma M1 gamma M2 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 4 (1.1) dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost prutu na vzpěr (1.1) dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu v místě děr šroubů (1.25) ky, kz podle FEM Je-li tato volba zatržena, nastavují se součinitele vzpěru ky a kz podle pravidel uvedených v FEM (The Design of Steel Static Pallet Racking): v průběhu stabilitního posudku na kombinaci ohybu a osové síly je ky, kz = 1, pokud je jednotkový posudek počítán z výsledků výpočtu podle teorie druhého řádu. 4

9 Parametry a nastavení pro posudky Základní parametry pro NEN Součinitele spolehlivosti gamma M dílčí součinitel spolehlivosti (1.0) Výztuhy klopení jen pro lkip Je-li volba zatržena, výztuhy klopení mají vliv pouze na vzpěrnou délku lkip. Hodnota lg se bere z dat o vzpěru. m1, m2, mmid v rovině vzpěru Je-li volba zatržena, hodnoty momentů My;1;s;d, My;2;s;d a My;mid;s;d se uvažují vzhledem k systémové délce pro vzpěr kolem osy yy a hodnoty momentů Mz;1;s;d, Mz;2;s;d a Mz;mid;s;d se uvažují vzhledem k systémové délce pro vzpěr kolem osy zz. Pokud není volba zatržena, jsou tyto hodnoty uvažovány vzhledem k délce prvku. Základní parametry pro ČSN Součinitele spolehlivosti gamma M0 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3 (1.15) gamma M1 gamma M2 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 4 (1.15) dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost prutu na vzpěr (1.15) dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu oslabeného děrami šroubů (1.15) Základní parametry pro DIN Kritické klopení podle... Lze nastavit výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) buď podle DIN18800 (vzorec 19) nebo podle EC3 - Příloha F nebo podle metody Roik, Carl a Lindner. Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz. Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, DIN Posudek na dvojosý ohyb podle... Lze nastavit posouzení dvojosého ohybu použitím metody 1 (vzorec 28) nebo metoda 2 (vzorec 29). Posudek klopení průřezů RHS/CHS Je-li volba zapnuta, bude prováděn posudek klopení pro čtvercové trubky a duté průřezy. Posudek jen stability klopení při výpočtu II. řádem Je-li volba zatržena, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení stability klopení. 5

10 Posudky ocelových konstrukcí Elastický posudek podle T1 článek 750 Je-li tato volba zapnuta, je zahrnuto případné zplastizování popsané v daném článku Základní parametry pro ÖNORM B 4300 Kritické klopení podle... Lze nastavit výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) buď podle DIN18800 (vzorec 19) nebo podle EC3 - Příloha F nebo podle metody Roik, Carl a Lindner. Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz. Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, DIN Posudek na dvojosý ohyb podle... Lze nastavit posouzení dvojosého ohybu použitím metody 1 (vzorec 28) nebo metoda 2 (vzorec 29). Posudek klopení průřezů RHS/CHS Je-li volba zapnuta, bude prováděn posudek klopení pro čtvercové trubky a duté průřezy. Posudek jen stability klopení při výpočtu II. řádem Je-li volba zatržena, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení stability klopení. Elastický posudek podle T1 článek 750 Je-li tato volba zapnuta, je zahrnuto případné zplastizování popsané v daném článku Poznámka: Základní parametry pro ÖNORM B 4300 jsou shodné s DIN Základní parametry pro BSK99 Kritické klopení podle... Lze nastavit výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) buď podle BSK99 nebo podle EC3 Příloha F. Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz. Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, BSK99. Základní parametry pro GBJ Aktivovat plastický posudek Pokud průřez splňuje plastické podmínky, lze aktivovat plastický posudek. 6

11 Parametry a nastavení pro posudky Základní parametry pro CM66 Additif 80 Je-li tato volba zaškrtnuta, je pro symetrické I-profily a pro obdélníkové trubky proveden posudek podle Additif 80. Ostatní průřezy jsou posuzována podle pružných pravidel definovaných v CM66. Fiktivní štíhlost pouze pro k1 Je-li tato volba zaškrtnuta, je fiktivní štíhlost uvažována pouze pro hodnoty k1x a k1y. Není-li volba zaškrtnuta, ovlivní fiktivní štíhlost hodnoty kfx, kfy, k1x a k1y. Základní parametry pro BS5950 Posudek průřezu založen na Pro plastické a celistvé průřezy, předepisuje BS5950 článek & (b) detailní přístup k provedení jednotkového posudku osově zatížených dílců s momenty. Podrobný vztah dovoluje větší ekonomičnost pro plastické a celistvé průřezy. V tomto výrazu se používá redukovaná momentová únosnost Mr kolem hlavní a vedlejší osy. Tyto hodnoty se určují na základě EC3 článek Pro polocelistvé a štíhlé průřezy se aplikuje zjednodušený postup podle článku a podle článku (a). Je možné si vybrat postup použitý k provedení posudku. Pro průřezy třídy 3 a 4 bude použit postup podle BS i v případě, že byla vybrána metoda podle EC3. Typ výpočtu m, n m představuje ekvivalentní rovnoměrné rozložení momentu a n představuje ekvivalentní součinitel štíhlosti. Tyto součinitele jsou nezbytné k provedení posudku na klopení. Určují se následovně: Pro prut u nějž poloha zatížení neleží mezi body, ve kterých je zabráněno klopení je n=1 a m závisí na poměru koncových momentů v bodech, kde je zabráněno klopení. Pro prut u nějž poloha zatížení leží mezi body, ve kterých je zabráněno klopení je m=1 a n závisí na poměru koncových momentů v bodech, kde je zabráněno klopení a na poměru většího momentu k momentu uprostřed rozpětí. Existují dvě metody jak řešit klopení: metoda m", tj. metoda ekvivalentního rovnoměrného momentu" s n=1 metoda n", tj. metoda ekvivalentní štíhlosti" s m=1 V libovolné situaci bude přípustná pouze jedna z metod s uvážením, že použití m=n=1 je vždy konzervativní řešení. Je možné nastavit: aby program automaticky určil obě hodnoty (podle nich pak bude vybrána metoda m nebo metoda n), aby byla použita metoda m, aby bylo aplikováno bezpečné řešení s m=n=1. 7

12 Posudky ocelových konstrukcí Základní parametry pro SIA263 Součinitele spolehlivosti Gamma M1 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost Gamma M2 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu Parametry vzpěru Výchozí parametry vzpěru Popis Výchozí hodnoty parametrů vzpěru se použijí vždy při vložení nového prutu do projektu. Standardně přebírá nový prut tyto výchozí hodnoty. V případě potřeby lze tyto hodnoty dodatečně měnit a mohou jim být přiřazeny specifické hodnoty pro konkrétní prut. zz yz lt def yy def zz ky kz Vliv pozice zatížení Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy zz (měkká osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy yy. Systémová délka pro prostorový vzpěr. Je to vzdálenost bodů, mezi kterými je zabráněno kroucení. Posudky EC3, DIN18800, ONORM4300, NEN6770, SIA263, AISC-ASD a AISC-LRFD zohledňují vliv prostorového vzpěru. Systémová délka pro klopení. Je to obvykle vzdálenost mezi body ztuženými ve směru y-y (= vzdálenost mezi bočními výztuhami). Systémová délka pro deformace kolem lokální osy yy (tvrdá osa). Systémová délka pro deformace kolem lokální osy zz (měkká osa). Program využívá buď zadané nebo vypočtené hodnoty. Alternativně lze zadat vzpěrné délky přímo. Výklad o teorii výpočtu těchto parametrů naleznete v samostatné knize Steel Code Check Theoretical Background, Calculation of buckling ratios. (pouze v angličtině). Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení (viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů 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): Postup Postup je popsán v kapitole Nastavení výchozích parametrů vzpěru. Pro vaši lepší orientaci je zde zopakován. Postup pro nastavení výchozích hodnot parametrů vzpěru 1. Otevřete servis Ocel: a. buď přes funkci stromové nabídky Ocel, b. nebo přes funkci nabídky Strom > Ocel. 2. Zvolte funkci Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogu, který se otevře na obrazovce, vyberte záložku Nastavení vzpěru. 4. Zadejte požadované hodnoty a vyberte vhodné možnosti. 8

13 Parametry a nastavení pro posudky 5. Potvrďte [OK]. Poznámka: Vztah mezi výchozími parametry a parametry pro dílčí prut naleznete také v kapitole Princip zadání parametrů vzpěru. Parametry vzpěru pro dílčí prut Popis Při zadání nového prutu si tento prut načte výchozí hodnoty parametrů vzpěru nastavené pomocí funkce Nastavení v servisu Ocel. V praxi může však být nutné nastavit pro určité pruty tyto parametry rozdílně. Toho lze docílit v dialogu pro nastavení parametrů vzpěru pro konkrétní prut. Toto nastavení navíc nabízí některé další volby, které rozšiřují možnosti dostupné v dialogu pro výchozí hodnoty parametrů. Dialog pro nastavení vzpěru a relativních délek Dialog pro nastavení vzpěru a relativních délek je rozdělen do dvou částí: zadání pro celý prut základní nastavení, zadání pro jednotlivé intervaly na prutu data o vzpěru. Základní nastavení Jméno Počet částí Vztahy vzpěrnostních systémů: zz Vztahy vzpěrnostních systémů: yz Vztahy vzpěrnostních systémů: lt Vztahy systémů pro relativní deformace: def z; def y součinitel ky; součinitel kz Posuvný yy; Posuvný zz; X diagonály Označuje systém. (informativní) Ukazuje počet intervalů systému. Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy zz (měkká osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy yy. Alternativně je možno definovat nezávislý zz systém. Systémová délka pro prostorový vzpěr. Je to vzdálenost bodů, mezi kterými je zabráněno kroucení. Tento systém lze definovat jako nezávislý nebo jej lze ztotožnit se systéme yy nebo zz. Systémová délka pro klopení. Je to obvykle vzdálenost mezi body ztuženými ve směru y-y (= vzdálenost mezi bočními výztuhami). Tento systém lze definovat jako nezávislý nebo jej lze ztotožnit se systéme yy, zz nebo lt. Systémové délky pro deformace. Zde se uplatní stejná pravidla jako pro vztah vzpěrnostních systémů. Program využívá buď zadané nebo vypočtené hodnoty. Alternativně lze zadat vzpěrné délky přímo. Výklad o teorii výpočtu těchto parametrů naleznete v samostatné knize Steel Code Check Theoretical Background, Calculation of buckling ratios. (pouze v angličtině). Typ posuvnosti se používá k určení odpovídajícího součinitele vzpěru k. Pokud je políčko zaškrtnuto, znamená to, že prvek je v tomto směru posuvný. Příklad Je zatržena volba Posuvný y-y : prut je posuvný v rovině kolmé na lokální osu prutu YY (lokální rovina ZZ) posuvný na vzpěr 9

14 Posudky ocelových konstrukcí Vliv pozice zatížení eo d,y; eo d,z Systémové délky kolem lokální osy YY. Je-li zatržena volba X diagonály, součinitel vzpěru se počítá podle DIN18800 Teil 2, Table15 (viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitele vzpěrných délek) za podmínek, že prut splňuje předpoklady uvedené v tomto článku normy. Poznámka: Pokud se provádí výpočet druhého řádu, je součinitel vzpěru spočítán v režimu neposuvném nebo podle zadání v závislosti na nastavení základních dat. Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení (viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů 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): Dostupné jsou následující možnosti vyplývající z normy: imperfekce prutu podle normy elastická, imperfekce prutu podle normy plastická, imperfekce prutu podle normy - elastická pouze, je-li vyžadována, imperfekce prutu podle normy - plastická pouze, je-li vyžadována, bez imperfekce prutu. Dostupné jsou následující možnosti vyplývající z normy: standardní metoda, křížené diagonály (podle DIN), příruba se symetrickým zavětrováním, příruba s mezilehlou příčnou podporou, příruba s vystřídaným zavětrováním, křížené zavětrování s SBS, křížené zavětrování, zavětrování tvaru K, vodorovné zavětrování, nesouvislé křížené zavětrování s vodorovným prutem. 10

15 Parametry a nastavení pro posudky Data o vzpěru V závislosti na hodnotách nastavených v části Základní nastavení (viz výše) lze definovat některé parametry pro dílčí intervaly (úseky) vzpěrnostního systému. Toto nastavení se provádí v druhé části dialogu. Některé z parametrů uvedených v tomto dialogu jsou normově závislé a objeví se pouze v projektu, v němž je jako aktivní nastavena odpovídající národní technická norma. Poznámka: Vztah mezi výchozími parametry a parametry pro dílčí prut naleznete také v kapitole Princip zadání parametrů vzpěru. Postup Postup je popsán v kapitole Nastavení parametrů vzpěru pro jednotlivé prvky. Pro vaši lepší orientaci je zde zopakován. Postup pro nastavení parametrů vzpěru konkrétního prutu 1. V grafickém okně vyberte prut či pruty, jejichž parametry vzpěru chcete změnit. 2. V Okně vlastností se zobrazí vlastnosti vybraných prutů. 3. U položky Vzpěrné a relativní délky vyberte z nabídky požadovanou definici systému vzpěrných délek a přejděte k poslednímu bodu tohoto postupu. 4. Pokud požadovaná definice systému vzpěrných délek nebyla dosud zadána, použijte k jejímu vytvoření tlačítko na pravé straně položky. 5. Klepněte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko Editovat vzpěr pro otevření dialogu na úpravu parametrů vzpěru. 7. Nastavte požadované parametry. 11

16 Posudky ocelových konstrukcí 8. Potvrďte tlačítkem [OK]. 9. Zrušte výběr. Princip zadání parametrů vzpěru SCIA.ESA PT používá pro některé funkce hierarchické nařízení: aplikace funkce / systém jednotlivá část. Tento princip je použit pro nastavení parametrů vzpěru. Celá aplikace (konstrukce) Parametry můžou být nastaveny pro celou aplikaci. Tyto parametry jsou platný pro celou konstrukci, jestliže není nic dalšího nastaveno jinak. Systém (prut) Je-li potřeba upraví globální nastavení pro konkrétní prut. Prut se může skládat z několika "vzpěrných" intervalů. Tyto intervaly dohromady tvoří "vzpěrný systém" a takový systém může být sladěn prostřednictvím definovaných parametrů. Část (úsek mezi body drženými proti vybočení) "Vzpěrný systém" prutu může být složen z několika intervalů. Pro každý interval můžou být parametry. Praktické použití hierarchického principu v ESA zadány různé Globální nastavení vzpěru platné pro celou aplikaci se může nastavit pomocí funkce Ocel > Nastavení > Nastavení vzpěru. Parametry "vzpěrného systému" konkrétního prutu a tedy i parametry pro jednotlivý interval lze nastavit v dialogu Data o vzpěru > Vzpěrné a relativní délky (viz níže). 12

17 Parametry a nastavení pro posudky Podívejme se v nastavení Posuvný na oba směry yy i zz. Parametry Posuvný můžou být nastaveny dvakrát v dialogu Vzpěrné a relativní délky. Jedno nastavení může být pro celý "vzpěrný systém" vybraného prutu nebo prutů (nastavení na pravé straně záložky Základní nastavení). Další nastavení může být v tabulce v záložce Data o vzpěru a je platné pro konkrétní "vzpěrný" interval. Hodnota systému hodnota nastavená v "vzpěrném systému" (záložka Základní nastavení) Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ano Hodnota intervalu hodnota nastavená ve "vzpěrném intervalu" (záložka Data o vzpěru) Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Ano Posuvný yy = Ne Posuvný zz = Podle základního nastavení Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ne Výpočetní hodnota hodnota použitá pro výpočty Použije se globálně nastavená hodnota z Ocel > Nastavení > Nastavení vzpěru. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přijme systémové nastavení. Použije se Posuvný yy = Ano. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný yy = Ne. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ano. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přijme systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ano. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ne. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové natavení. 13

18 Posudky ocelových konstrukcí Parametry vzpěru pro EC3 Posudek deplanace Pokud je tato volba zatržena, bude na prutu proveden posudek deplanace. Okrajové podmínky pro deplanaci (volný, pevný) lze nastavit samostatně pro oba konce prutu. Implementace posudku deplanace je popsána v Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. Součinitel k pro klopení k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci, hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci (EC3, Příloha F). Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: EC3 neřeší problém klopení. Posudek klopení prováděný v ESA PT využívá obecné vzorce definované pro vzpěr. Tyto vzorce však nejsou aplikovatelné na U-průřezy. Proto, pokud je proveden posudek na klopení pro U-průřez, jeho výsledky mohou být zcela zavádějící. Za žádných okolností je nelze prezentovat jako výsledky posudku na klopení. Pokud potřebuje uživatel provést posouzení klopení U-průřezu, musí si takový posudek vypracovat samostatně mimo program ESA PT. Parametry vzpěru pro ČSN Parametry klopení kappa M Je-li zadána nenulová hodnota a zároveň je pro Kapa 1 a Kapa 2 nastavena nula, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H6 normy. Kappa 1 Je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 2, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2 normy. Kappa 2 je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 1, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2. lambda lt (lam_lt) Přímé zadání hodnoty štíhlosti pro klopení. Je-li zadána nenulová hodnota, bere se vždy tato zadaná hodnota štíhlosti pro klopení. UPOZORNĚNÍ: Pro U-průřezy MUSÍ být tento parametr VŽDY zadán (viz. pozn. níže). Důležitá poznámka: Pokud není parametr lambda lt zadán, dává posudek klopení pro U-průřezy nesprávné a zavádějící hodnoty. 14

19 Parametry vzpěru pro NEN Fy; tot; s; d and Fz; tot; s; d Parametry a nastavení pro posudky Pro normy NEN 6770 / 6771, lze hodnoty Fy;tot;s;d a Fz;tot;s;d upravit pomocí tzv. "aanpendelende belasting" dle následujícího vztahu: F; tot; s; d = Nc; s; d + Nc; s; d A + B Součinitel A a hodnotu B lze zadat. Součinitel k pro klopení kltb k1 kg Délka pro klopení (LTB) je definována vztahem lltb = kltb * LLTB Délka l1 je dána vztahem lkip = lltb * k1 Délka lg je dána vztahem lg = lltb * kg Posouzení deplanace Je-li volba zatržena, 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 Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. Parametry vzpěru pro DIN Posouzení deplanace Je-li volba zatržena, 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 Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. ßz ß0 Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci, hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Parametry vzpěru pro ÖNorm B 4300 Posouzení deplanace Je-li volba zatržena, 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 Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. ßz Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, 15

20 Posudky ocelových konstrukcí ß0 kdy není bráněno koncové deplanaci, hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: Základní parametry pro ÖNORM B 4300 jsou shodné s DIN Parametry vzpěru pro CM 66 Součinitel k pro klopení kltb Délka na klopení je dána vztahem lltb = kltb * LLTB. Tato délka odpovídá délce l0 z CM66: délka mezi místy, kde je zabráněno klopení. k1 Délka je dána vztahem l = lltb * k. l je v CM66 definováno jako vzpěrná délka tlačené části, u které se předpokládá, že bude izolována od prvku. Parametry vzpěru pro SIA263 Posudek deplanace Pokud je tato volba zatržena, bude na prutu proveden posudek deplanace. Okrajové podmínky pro deplanaci (volný, pevný) lze nastavit samostatně pro oba konce prutu. Implementace posudku deplanace je popsána v Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. Součinitel k pro klopení k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci, hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci (EC3, Příloha F). Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: Norma neřeší problém klopení. Posudek klopení prováděný v ESA PT využívá obecné vzorce definované pro vzpěr. Tyto vzorce však nejsou aplikovatelné na U-průřezy. Proto, pokud je proveden posudek na klopení pro U-průřez, jeho výsledky mohou být zcela zavádějící. Za žádných okolností je nelze prezentovat jako výsledky posudku na klopení. Pokud potřebuje uživatel provést posouzení klopení U-průřezu, musí si takový posudek vypracovat samostatně mimo program ESA PT. 16

21 Parametry deformace Přípustné relativní deformace Maximální dovolené relativní deformace lze nastavit samostatně pro jednotlivé typy prutů: obecný prut, nosník, sloup, štítový sloup, druhotný sloup, krokev, vaznice, zavětrování střechy, zavětrování stěny, opásání, pas vazníku, diagonála vazníku, žebro desky. Parametry a nastavení pro posudky Parametry požární odolnosti Obecné parametry požární odolnosti pro EC3 Obecné parametry definují během posudku požární odolnosti prutu použitý postup a ovlivňují i další parametry, které se vztahují ke konkrétní normě: teplotní křivka součinitel toku tepla prouděním emisivita vztažená na úsek požáru emisivita vztažená na povrch materiálu opravný součinitel pro nosník exponovaný ze 3 stran opravný součinitel pro sloupy a nosníky Dostupné teplotní křivky jsou: křivka ISO 834 externí požární křivka křivka uhlovodíku doutnající oheň. Výchozí hodnota je 25 W/m²K ENV čl. 4.1.(8) Výchozí hodnota je 0.8. ENV čl (3) Výchozí hodnota je ENV čl (3) Upravující součinitel pro nerovnoměrné rozložení tepla kolem průřezu exponovanému ze tří stran. Výchozí hodnota je = ENV : čl (8). Tato hodnota je opravný součinitel, který zohledňuje množství efektů, včetně rozdílu v napětí při porušení. Hodnota je empirická. Výchozí hodnota =

22 Posudky ocelových konstrukcí součinitel čistého toku tepla (část proudění) součinitel čistého toku tepla (část vyzařování) součinitel konfigurace pro tok tepla vyzařováním typ výpočtu iterační proces model fire engineering součinitel bezpečnosti pro požární situace ENV , čl (1). ENV , čl (5). Výchozí hodnota je 1.0. ENV čl (2) Výchozí hodnota je 1.0. ENV čl (2) Výchozí hodnota je 1.0. ENV čl. 4.1.(4) Posudek požární odolnosti lze provádět ve třech oblastech: oblast odolnosti, teplotní oblast, časová oblast. V oblasti odolnosti je posuzována odolnost po určité době působení. V oblasti teplotní / časové se po určité době působení požáru posuzuje teplota materiálu vzhledem ke kritické teplotě materiálu. Kritická teplota materiálu se počítá pomocí analytických vzorců dle normy nebo iteračním postupem. Posuzování požární odolnosti se provádí podle posudků definovaných v ENV :1995 nebo pomocí posudků, které jsou definovány v 'ECCS N Model Code on Fire Engineering'. Dílčí součinitel bezpečnosti pro požární situace, výchozí hodnota je 1.0. ENV čl. 2.3.(1), (2), (3) Obecné parametry požární odolnosti pro NEN 6072 Obecné parametry definují během posudku požární odolnosti prutu použitý postup a ovlivňují i další parametry, které se vztahují ke konkrétní normě: teplotní křivka opravný součinitel pro nosník exponovaný ze 3 stran opravný součinitel pro sloupy a nosníky typ výpočtu Dostupné teplotní křivky jsou: křivka ISO 834, externí požární křivka, křivka uhlovodíku, doutnající oheň. Upravující součinitel pro nerovnoměrné rozložení tepla kolem průřezu exponovanému ze tří stran. Výchozí hodnota je = Tato hodnota je opravný součinitel, který zohledňuje množství efektů, včetně rozdílu v napětí při porušení. Hodnota je empirická. Výchozí hodnota = 1.2. Posudek požární odolnosti lze provádět ve třech oblastech: oblast odolnosti, 18

23 Parametry a nastavení pro posudky iterační proces součinitel bezpečnosti pro požární situace teplotní oblast, časová oblast. V oblasti odolnosti je posuzována odolnost po určité době působení. V oblasti teplotní nebo časové se po určité době působení požáru posuzuje teplota materiálu vzhledem ke kritické teplotě materiálu. Kritická teplota materiálu se počítá pomocí analytických vzorců dle normy nebo iteračním postupem. Dílčí součinitel bezpečnosti pro požární situace. Výchozí hodnota je 1.0. Obecné parametry požární odolnosti pro SIA263 Obecné parametry definují během posudku požární odolnosti prutu použitý postup a ovlivňují i další parametry, které se vztahují ke konkrétní normě: teplotní křivka součinitel toku tepla prouděním emisivita vztažená na úsek požáru emisivita vztažená na povrch materiálu opravný součinitel pro nosník exponovaný ze 3 stran opravný součinitel pro sloupy a nosníky součinitel čistého toku tepla (část proudění) součinitel čistého toku tepla (část vyzařování) součinitel konfigurace pro tok tepla vyzařováním typ výpočtu Dostupné teplotní křivky jsou: křivka ISO 834 externí požární křivka křivka uhlovodíku doutnající oheň. Výchozí hodnota je 25 W/m²K. Výchozí hodnota je 0.8. Výchozí hodnota je Upravující součinitel pro nerovnoměrné rozložení tepla kolem průřezu exponovanému ze tří stran. Výchozí hodnota je = Tato hodnota je opravný součinitel, který zohledňuje množství efektů, včetně rozdílu v napětí při porušení. Hodnota je empirická. Výchozí hodnota = 1.2 Viz ENV :1995, (1). Výchozí hodnota je 1.0. Výchozí hodnota je 1.0. Výchozí hodnota je 1.0. Posudek požární odolnosti lze provádět ve třech oblastech: oblast odolnosti, teplotní oblast, časová oblast. V oblasti odolnosti je posuzována odolnost po určité době působení. V oblasti teplotní / časové se po určité době působení požáru posuzuje teplota materiálu vzhledem ke 19

24 Posudky ocelových konstrukcí iterační proces součinitel bezpečnosti pro požární situace kritické teplotě materiálu. Kritická teplota materiálu se počítá pomocí analytických vzorců dle normy nebo iteračním postupem. Dílčí součinitel bezpečnosti pro požární situace, výchozí hodnota je 1.0. Parametry požární odolnosti pro jednotlivé prvky Jednotlivým prvkům v konstrukci lze zadat konkrétní parametry požární odolnosti. Dostupné nastavitelné parametry jsou: časová odolnost součinitel vzpěru ky součinitel vzpěru kz působení ohně krytá pásnice ochrana knihovna izolací tloušťka k2 Určuje požadovanou požární odolnost. Pokud bude tento součinitel větší než 0.0, bude 'normální' zadaný součinitel ky přepsán touto hodnotou. Pokud bude tento součinitel větší než 0.0, bude 'normální' zadaný součinitel kz přepsán touto hodnotou. Průřez může být vystaven ohni ze všech nebo ze tří stran. Pro průřez vystavený ohni ze 3 stran se určuje, která pásnice je krytá. Určuje, zda je průřez chráněn nebo není. Určuje typ izolace použité jako ochrana. Určuje tloušťku ochrany. Tento parametr je upravující součinitel pro nerovnoměrné rozložení teploty podél prutu. Doporučené hodnoty: k2 = 0.85 : na podporách staticky neurčitých prutů, k2 = 1.00 : pro ostatní případy. ENV čl (9) Parametry izolace Pokud je určitý prvek v konstrukci chráněn určitým typem izolace, může uživatel nastavit parametry takové izolace. Typ zapouzdření Typ izolace Jednotková hmotnost Tepelná vodivost Specifické teplo Defaultní tloušťka Možné typy jsou: Izolace může být: duté zapouzdření, obrysové zapouzdření (viz obrázek níže). ochrana obložením, ochrana nástřikem, bobtnající povlak. Jednotková hmotnost izolační vrstvy. Tepelná vodivost izolační vrstvy. Specifické teplo izolační vrstvy. Každá izolace může být použita v konstrukci vícenásobně. Pokaždé ji lze zadat s jinou tloušťkou. Tento parametr definuje výchozí tloušťku. Tloušťku pro jednotlivé zadání lze upravit v dialogu pro parametry požární odolnosti prvků. 20

25 Parametry a nastavení pro posudky Kd,ef Koeficient přestupu tepla pro bobtnající povlak Typ zapouzdření duté zapouzdření obrysové zapouzdření Data dílce Data dílce Uživatel může zadat skupinu parametrů dílce pro každý prut v konstrukci a tímto způsobem ovlivnit typ posudku. Jméno Klasifikace průřezu Jen elastický posudek Jen posudek na únosnost Pole Definuje jméno skupiny 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. Tato skupina položek umožňuje zadání pole" nebo intervalu, na kterém budou platit nastavená data. Parametry klopení Nastavení klopení Výztuhy na klopení jsou podpory, které brání klopení (LTB) na horní nebo spodní pásnici nosníku. Horní strana je definována kladnou lokální z-etovou osou průřezu. To znamená, že pro kladný moment (působí tlak na horní straně) je délka pro klopení (a odpovídající součinitelé momentů - viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů momentů pro klopení) počítána podle polohy výztuh na horní straně. Spodní strana je definována zápornou lokální z-etovou osou průřezu. To znamená, že pro záporný moment My (působí tlak na spodní straně) je délka pro klopení (a odpovídající součinitelé momentů - viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů momentů pro klopení) počítána podle polohy výztuh na spodní straně. Pokud nejsou zadány žádné výztuhy na klopení, jsou použity hodnoty uvedené v dialogu Data o vzpěru. Pokud je to požadováno, lze zadat polohu bodů, ve kterých je zabráněno klopení. Jméno Pozice z Definuje jméno výztuhy. Určuje polohu ve směru Z, tj. horní nebo spodní stranu. 21

26 Posudky ocelových konstrukcí Pozice x Zadání souřadnice Počet Delta x Určuje x-ovou souřadnici první výztuhy. Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána Pozice x. Určuje počet opakování výztuhy. Definuje vzdálenost mezi dvěmi sousedními výztuhami. Tato položka je dostupná pouze při volbě Počet větší než 1. Výztuhy Nastavení výztuh Výztuhy stojiny zabraňují boulení, které může být výsledkem chybného návrhu pro vysoké a štíhlé průřezy (stojiny). V případě potřeby lze definovat polohy a rozměry výztuh. Jméno Materiál Tloušťka Zmenšit Pozice x Zadání souřadnice Počet Pravidelně Delta x Na začátku Na konci Definuje jméno výztuhy (skupiny výztuh). Určuje materiál výztuhy. Nastavení tloušťky výztuhy. Nastavení zmenšení vzdálenosti plechu od profilu. Určuje x-ovou souřadnici první výztuhy. Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána Pozice x. Určuje počet opakování výztuhy. Nastavuje rovnoměrné rozmístění výztuh se stejnými vzdálenostmi mezi dvěmi sousedními výztuhami. Definuje vzdálenost mezi jednotlivými výztuhami. Tato položka je dostupná pouze při volbě Počet větší než 1. Určuje, zda bude použita první výztuha na začátku prutu. Určuje, zda bude použita poslední výztuha na konci prutu. Příčné výztuhy Zadání příčné výztuhy Příčná výztuha se zadává pomocí následujících základních parametrů. Jméno Jméno příčné výztuhy. I moment Moment setrvačnosti na délku. K1 + Součinitel K1 pro kladnou polohu. K2 + Součinitel K2 pro kladnou polohu. K1 - Součinitel K1 pro zápornou polohu. K2 - Součinitel K2 pro zápornou polohu. A Rozměr A: viz obrázek níže. B Rozměr B: viz obrázek níže. C Rozměr C: viz obrázek níže. 22

27 Parametry a nastavení pro posudky D Tloušťka Rozměr D: viz obrázek níže. Tloušťka plechu. Pro zadání příčné výztuhy do konstrukce musí být kromě vlastní definice výztuhy provedeno také další nastavení výztuhy. Nastavení příčné výztuhy Příčná výztuha je úplně zadána pomocí: základních geometrických parametrů, nastavení polohy v modelu. Nastavení příčné výztuhy jsou: Jméno Knihovna výztuh k Pozice z Pozice výztuhy Pozice šroubů Rozteč šroubů Jméno pro nastavení příčné výztuhy. 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. Určuje polohu ve směru Z, tj. horní nebo spodní stranu. Poloha výztuhy může být buď kladná nebo záporná. Kladná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na horní straně. Záporná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na spodní straně. Šrouby mohou být umístěny buď na horní straně nebo na spodní straně příčné výztuhy. Šrouby mohou být: 23

28 Posudky ocelových konstrukcí Vzdálenost rámů Délka Pozice x1 Pozice x2 Zadání souřadnice Počátek v každém žebru (tj. "br"), v každém druhém žebru (tj. "2 br"). Vzdálenost rámů (tj. rozpětí příčných vazeb). Délka příčné vazby. Hodnota x1 specifikuje počáteční bod příčné výztuhy na prutu. Hodnota x2 specifikuje koncový bod příčné výztuhy na prutu. Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána Pozice x. Definuje počátek, od kterého se měří pozice. Poznámka 1: Tyto parametry nejsou dostupné pro posudek podle AISC-ASD, Korejské normy a podle GBJ Poznámka 2: Více informací naleznete v kapitole Use of diaphragms v manuálu Steel Code Check Theoretical Background. Spojky Nastavení spojek Pro členěné prvky se musí zadat parametry spojek spojujících jednotlivé průřezy prutu. Počet polí Vzdálenost od počátku Vzdálenost od konce Šířky spojky Tloušťka Na začátku Na konci Specifikuje počet spojek na prutu. Definuje vzdálenost první spojky od počátečního bodu prutu. Definuje vzdálenost poslední spojky od koncového bodu prutu. Definuje šířku spojek. Definuje tloušťku spojek. Určuje, zda bude použita první spojka. Určuje, zda bude použita poslední spojka. Poznámka: Tato skupina parametrů je dostupná pouze pro posudky podle ČSN, EC3, NEN6770/6771, DIN Více informací naleznete v kapitole Tlačené pruty s rámovými spojkami v manuálu Teoretické základy pro posudky ocelových prvků. 24

29 Nastavení parametrů pro posudky Nastavení základních parametrů Postup pro nastavení základních parametrů 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Nastavení. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Nastavení pro posouzení ocelových prutů. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Nastavení výchozích parametrů vzpěru Program umožňuje přednastavení parametrů vzpěru. Pro pruty nově vkládané do projektu se tyto parametry potom uvažují jako výchozí hodnoty. Postup pro nastavení výchozích parametrů vzpěru 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Nastavení. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Nastavení vzpěru. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Poznámka: Pokud je to nutné, lze nastavit parametry jednotlivých prutů jinak, než jsou výchozí parametry. Nastavení parametrů vzpěru pro jednotlivé prvky Při zadávání nového prutu je použito aktuální výchozí nastavení parametrů vzpěru. Pokud je to nutné, lze nastavit konkrétní parametry pro jednotlivý prut. Postup pro nastavení parametrů vzpěru jednotlivého prutu 1. V grafickém okně vyberte prut (nebo pruty), pro který chcete změnit nastavení vzpěru. 2. Vlastnosti prutu se zobrazí v tabulce vlastností. 25

30 Posudky ocelových konstrukcí 3. V buňce Systémové délky použijte výběrový řádek pro výběr požadovaného Zadání systémové délky a pokračujte na poslední krok tohoto postupu. 4. Pokud dosud nebylo provedeno Zadání systémové délky, použijte pro vytvoření nového Zadání systémové délky tlačítko na pravé straně buňky. 5. Pro otevření editačního dialogu klikněte na tlačítko Opravit systémovou délku. 6. Nastavte potřebné parametry. 7. Potvrďte tlačítkem [OK]. 8. Zrušte výběr. Princip zadání parametrů vzpěru SCIA.ESA PT používá pro některé funkce hierarchické nařízení: aplikace funkce / systém jednotlivá část. Tento princip je použit pro nastavení parametrů vzpěru. Celá aplikace (konstrukce) Parametry můžou být nastaveny pro celou aplikaci. Tyto parametry jsou platný pro celou konstrukci, jestliže není nic dalšího nastaveno jinak. Systém (prut) Je-li potřeba upraví globální nastavení pro konkrétní prut. Prut se může skládat z několika "vzpěrných" intervalů. Tyto intervaly dohromady tvoří "vzpěrný systém" a takový systém může být sladěn prostřednictvím definovaných parametrů. Část (úsek mezi body drženými proti vybočení) "Vzpěrný systém" prutu může být složen z několika intervalů. Pro každý interval můžou být parametry. Praktické použití hierarchického principu v ESA zadány různé Globální nastavení vzpěru platné pro celou aplikaci se může nastavit pomocí funkce Ocel > Nastavení > Nastavení vzpěru. Parametry "vzpěrného systému" konkrétního prutu a tedy i parametry pro jednotlivý interval lze nastavit v dialogu Data o vzpěru > Vzpěrné a relativní délky (viz níže). 26

31 Nastavení parametrů pro posudky Podívejme se v nastavení Posuvný na oba směry yy i zz. Parametry Posuvný můžou být nastaveny dvakrát v dialogu Vzpěrné a relativní délky. Jedno nastavení může být pro celý "vzpěrný systém" vybraného prutu nebo prutů (nastavení na pravé straně záložky Základní nastavení). Další nastavení může být v tabulce v záložce Data o vzpěru a je platné pro konkrétní "vzpěrný" interval. Hodnota systému hodnota nastavená v "vzpěrném systému" (záložka Základní nastavení) Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ano Hodnota intervalu hodnota nastavená ve "vzpěrném intervalu" (záložka Data o vzpěru) Posuvný yy = Podle základního nastavení Posuvný yy = Ano Posuvný yy = Ne Posuvný zz = Podle základního nastavení Posuvný zz = Ano Posuvný zz = Ne Výpočetní hodnota hodnota použitá pro výpočty Použije se globálně nastavená hodnota z Ocel > Nastavení > Nastavení vzpěru. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přijme systémové nastavení. Použije se Posuvný yy = Ano. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný yy = Ne. Hodnota systému přijme globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ano. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přijme systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ano. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové nastavení. Použije se Posuvný zz = Ne. Hodnota systému přepíše globální nastavení. Hodnota intervalu přepíše systémové natavení. 27

32 Posudky ocelových konstrukcí Nastavení parametrů relativních deformací Postup pro nastavení parametrů relativních deformací 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Nastavení. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Nastavení relativních deformací. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Nastavení obecných parametrů požární odolnosti Postup pro nastavení parametrů požární odolnosti 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Nastavení. 3. V dialogu, který se objeví na obrazovce, zvolte kartu Nastavení požární odolnosti. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Nastavení parametrů požární odolnosti pro jednotlivý prut Pro každý prvek může uživatel zadat skutečné parametry požární odolnosti, které se vztahují ke konkrétnímu prvku. 28

33 Nastavení parametrů pro posudky Postup pro nastavení parametrů požární odolnosti jednotlivého prutu 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Požární odolnost. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Vyberte pruty, na které mají být nastavené parametry zadány. 6. Ukončete příkaz. 7. Vybraným prutům bude připojena specielní značka, která vypovídá o tom, že danému prutu byla zadána data. Značky (data dílce) zůstanou vybrány. 8. V případě potřeby výběr zrušte. Zadání nového typu izolace Postup pro zadání nového typu izolace 1. Otevřete správce databáze pro Izolace: a. pomocí větve stromu Knihovny > Izolace, b. nebo pomocí příkazu menu Knihovny > Izolace. 2. Pro vytvoření nového typu izolace klikněte na tlačítko [Nový]. 3. Do seznamu definovaných izolací bude přidán nový typ izolace. 4. Pro editaci jejich vlastností klikněte na tlačítko [Opravit].. 5. Zadejte parametry. 6. Potvrďte tlačítkem [OK]. 7. Ukončete správce databáze. 29

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

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

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

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

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

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

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

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

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

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

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

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

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 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

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

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

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení 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

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

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

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Advance Design 2016 SP1

Advance Design 2016 SP1 Advance Design 2016 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2016 nabízí více než 140 vylepšení a oprav a přináší taky významnou novou funkci: generátor pohyblivých zatížení. GENERÁTOR POHYBLIVÝCH ZATÍŽENÍ

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

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

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

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic

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

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

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

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

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

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

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

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

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

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

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS Ing. Josef,statika a projektování staveb Na Městečku 17,Nové Veselí,tel.: 566667571, 731115451,IČO:65752767 Akce : Zimní stadion(zs) Žďár n/s-osvětlení Investor : Město Žďár n/s STATICKÝ POSUDEK Nosné

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

Hlavní novinky a změny ve verzích 14.0 po podskupinách produktů RIBTEC

Hlavní novinky a změny ve verzích 14.0 po podskupinách produktů RIBTEC RIBTEC verze 14.0 Hlavní novinky a změny ve verzích 14.0 po podskupinách produktů RIBTEC RIBTEC všeobecně Nové, podstatně rychlejší datové úložiště http://d.rib.cz/ribtec/down pro stahování balíků aktuálních

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0 TEPELNÁ TECHNIKA 1D Základy práce s aplikací Verze 3.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 5 2. Spuštění aplikace... 8 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 8 2.2. Z jiné aplikace... 8 3. Princip

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Kubatury, hydraulika vodní toky 4

Kubatury, hydraulika vodní toky 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury, hydraulika vodní toky 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

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

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Šíření elektromagnetických vln

Šíření elektromagnetických vln VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektrotechniky Šíření elektromagnetických vln Projekt MMANAGAL Dušan Müller Lubomír Ivánek OSTRAVA 2009 Program

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

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

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti Seminář RIB Požární odolnost vetknutých sloupů podle Zónové metody Seminář pro pozemní stavitelství, 25/26.6. 2008 Praha/Bratislava Úvod do požární odolnosti Ing. Pavel Marek ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

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

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

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

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Advance Steel Uživatelská Příručka 3 Tento dokument obsahuje krátký popis funkcí softwaru a nenahrazuje školení. Tato příručka obsahuje informace o všech modulech, včetně volitelných.

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

29.05.2013. Průřezy a Ocelové posudky. Obsah. Průřezy. Ocelové přípoje Fáze 1. Vylepšení. Ing. Jiří Porada, Nemetschek Scia, s.r.o.

29.05.2013. Průřezy a Ocelové posudky. Obsah. Průřezy. Ocelové přípoje Fáze 1. Vylepšení. Ing. Jiří Porada, Nemetschek Scia, s.r.o. 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

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

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

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více