PŘEDPJATÝ BETON V ESA PT 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPJATÝ BETON V ESA PT 2006"

Transkript

1 PŘEDPJATÝ BETON V ESA PT 2006 Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. SCIA CZ, Slavíčkova 1a, Brno ÚBZK FAST, VUT v Brně, Veveří 95, Brno ÚVOD Článek popisuje možnosti zadání, analýzy a prezentace výsledků řešení předpjatých betonových konstrukcí v systému ESA PT Programový systém umožňuje výpočet předpjatých betonových konstrukcí prostřednictvím speciálních modulů pro předem předpjatý beton, dodatečně předpjatý beton, fáze výstavby a provozu, pro časově závislou analýzu TDA, posouzení předpjatých betonových prutů podle ČSN EN [1]. Ty efektivně navazují na řadu obecných modulů, knihoven a vlastností systému, jako jsou např. knihovna průřezů, která obsahuje v praxi používané průřezy, modul obecný průřez použitelný i v náběhu neprizmatického nosníku, knihovna materiálů předpínací výztuže, pohyblivé zatížení, vyztužování skutečnou výztuží, silný dokument a galerie výkresů, parametrizace, ODA aplikace šablony. 2 PŘEDEM PŘEDPJATÝ BETON Modul je efektivním nástrojem pro zadání a výpočet betonových předem předpjatých nosníků. Zadání jednotlivých kabelů se provádí vkládáním předpínacích kabelů/lan/drátů do otvorů čelních desek koncových řezů symetrického betonového nosníku. S kabely se však pracuje vždy ve skupině, která tvoří jeden celek. Základním prostředkem pro zadání předem předpjatých kabelů nosníku umožňujícím snadnější vícenásobné použití jsou šablony šablony čelních desek koncových průřezů nosníku, šablony kabelů v průřezu, tj. vyztužení koncových řezů nosníku. Šablona čelní desky je šablona založená na tvaru průřezu příslušného prvku. Na tuto šablonu jsou v přehledném editoru umísťovány jednotlivé otvory nebo skupiny otvorů pro možná umístění kabelů do koncových řezů nosníku. Takto připravená šablona se ukládá do knihovny čelních desek a pomocí standardního správce knihoven je dostupná pro další použití či výměnu dat mezi - 7 -

2 různými projekty/uživateli. Šablona kabelů v průřezu (tj. vyztužení koncových řezů nosníku předem předpjatou výztuží) je založena na šabloně čelní desky, v níž jsou některé otvory osazeny předpínacím kabelem (lanem či drátem). Tato šablona je rovněž dostupná pomocí standardního správce knihoven pro vícenásobné použití pro nosníky stejného průřezu. Předem předpjaté kabely nosníku nesou informaci o šabloně čelní desky nebo o šabloně kabelů v průřezu, avšak datově obsahují i rozložení konkrétních kabelů/lan po délce nosníku. Je možné je jako skupinu mazat nebo kopírovat na jiné nosníky stejného průřezu. Při vhodné volbě referenčního bodu průřezu lze kopírovat i na nosníky jiného průřezu. Stejně jako u ostatních entit v ESA PT je možnost hromadné editace vlastností. Kabely jsou datově navázány na daný nosník a při jeho změně se automaticky adaptují (zakřivení, zkrácení/prodloužení). Osazování jednotlivých kabelů do otvorů šablon čelní desky se provádí v přehledném grafickém dialogu. Dialog nabízí v přehledné formě všechny důležité vlastnosti a nastavení jednotlivých kabelů, geometrii a průřezové charakteristiky kabelů v průřezu. Každý nosník je vybaven informací o předpínací dráze, která upřesňuje vstupní údaje pro výpočet ztráty způsobené rozdílem teplot předpínací výztuže a dráhy a ztráty deformací předpínací dráhy. Dialog pro zadávání kabelů umožňuje zobrazení ztrát předpětí v číselné i grafické podobě. Modul předem předpjatý beton umožňuje přímý výpočet okamžitých ztrát (pokluzem, relaxací předpínací výztuže, přetvořením opěrného zařízení a rozdílem teplot předpínací výztuže a opěrného zařízení). Ztráty dlouhodobé lze vypočítat v případě použití řešiče TDA (ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže, smršťováním betonu, dotvarováním betonu a ztráta pružným přetvořením betonu způsobeným zatížením aplikovaným po vnesení předpětí). Kabely se po vnesení předpětí stávají součástí předpjatého nosníku. Tuhost vložené výztuže je přidána do matice tuhosti celé konstrukce. Následně vnášená zatížení pak vyvolávají deformace konstrukce včetně kabelu, přičemž změna předpětí předpínací výztuže se určuje automaticky v závislosti na této deformaci. Navazujícími moduly jsou Fáze výstavby standardní nebo časově závislý výpočet (TDA řešič). Modul předpětí je integrovanou součástí programového balíku ESA PT a je tedy možné využívat všechny nástroje výstupů jako hledání extrémů dle vybraných výstupních hodnot, aktivní dokument, galerie výkresů, galerie obrázků... Výstupní hodnoty ztrát i celkových napětí lze zobrazovat v hlavním 3D okně i ve speciálním 2D dialogu. 3 DODATEČNĚ PŘEDPJATÝ BETON 3.1 Současný stav modulu pro dodatečně předpjatý beton Modul dodatečně předpjatý beton je určen pro zadání a výpočet betonových dodatečně předpjatých nosníků a konstrukcí. Ve verzi systému ESA PT 2006 modul umožňuje zejména řešení účinků předpětí na: Dodatečně předpjaté betonové a spřažené 2D a 3D rámové konstrukce

3 Do deskostěnových konstrukcí je možné předpětí vnášet zprostředkovaně pomocí 1D prutových prvků připojených k deskostěně. To mohou být buď skutečná žebra desky nebo fiktivní pruty, na které je kabel alokován. Předpětí je vnášeno prostřednictvím MKP uzlů společných pro prut a deskostěnu. Exaktním způsobem lze modelovat především dodatečně předpjaté kabely typů: Jedno nebo vícelanové kabely se soudržností zajištěnou injektováním kabelových kanálků. Vnější (volné) kabely (vnější volná výztuž) za předpokladu konstantního počátečního napětí a bez možnosti automatického výpočtu relaxace. Účinky předpětí vyvozené vnitřní volnou předpínací výztuží (např. předpínacími lany bez soudržnosti, tzv. monostrandy ) je možné modelovat pouze přibližně zadáním nulové ztráty předpětí třením. Tím se zajistí přesný výpočet ekvivalentního zatížení od předpětí. Vlastní výpočetní model bude však totožný s modelem pro kabely se soudržností, což znamená, že excentrické konečné prvky modelující volnou předpínací výztuž budou s betonovým prutem kompatibilní po délce prvku (v případě TDA) nebo v uzlech (v případě standardního FEM řešiče). Ve srovnání s programovým systémem NEXIS lze programové moduly pro dodatečně předpjatý beton charakterizovat zejména následujícími body: Byla provedena konverze funkcionality programu NEXIS, přičemž bylo použito bezesporu lepší uživatelské rozhraní programu ESA PT Byly rozšířeny možnosti zadání geometrie kabelu a byly využity možnosti grafické prezentace a dokumentu programu ESA PT, které jsou uživatelsky příjemné a výkonnější. Vlastní geometrie kabelu je doposud omezena možnostmi numerických metod pro analýzu kabelu, které byly prozatím převzaty a adaptovány z programu NEXIS. 3.2 Vlastnosti kabelu Kromě obecných vlastností kabelu, jako jsou jeho jméno, popis, číslo, typ a vrstva (respektována při exportu do ACAD) je třeba zadat vlastnosti ve skupinách geometrie, materiál, předpínání, fáze výstavby. Vlastnosti kabelu obsažené ve skupinách materiál a předpínání víceméně odpovídají vlastnostem kabelu zadávaným v programu NEXIS a jsou popsány v dostupných manuálech. Poměrně významnou změnu doznala geometrie kabelu. Zadání geometrie kabelu je možné provádět dvěma způsoby: Přímým zadáním, což je vlastně kreslení kabelu v 3D okně, které je vhodné zejména v případě kabelů jednoduché geometrie, Zadáním pomocí zdrojové geometrie kabelu Pro vysvětlení zavedeme některé další pojmy. Definovaná geometrie DGz, DGy je průmět zdrojové geometrie do rovin XZ a XY, o nese informace o typech křivek, poloměrech oblouků,, o jde o křivky v XZ a XY s parametry. Zdrojová geometrie SG (source geometry) = DGz + DGy je aproximační křivka (skupina bodů)

4 Referenční křivka RL je křivka, která v obecném případě určuje křivkovou souřadnici x lokálního souřadného systému kabelu. K této rozvinuté křivkové souřadnici se vztahuje zdrojová geometrie. o v ESA 2006 je možné volit pouze střednici vybraného nosníku o v budoucnu se předpokládá možnost volby střednice konstrukce (skupiny nosníků), nivelety mostu, linie vybrané hrany konstrukce/mostu (vlákno průřezu). Finální geometrie FG je vypočtena transformací SG svinutím rozvinuté referenční křivky zpět do původního tvaru. Jde buď o aproximační křivku (skupinu bodů), nebo křivku s parametry. Alokace kabelu na konkrétní 1D prvky konstrukce se provádí manuálně výběrem pod tlačítkem přiřazení. Manuální výběr umožňuje jednoznačnou definici přiřazení kabelu v případech, kdy se nosník rozděluje na dva nosníky s přibližně stejnou úhlovou změnou směru, např. v případě rozštěpu dálničního přivaděče apod. Doporučuje se vybrat důsledně pouze ty prvky konstrukce, na které má kabel skutečně působit a nespoléhat na omezené možnosti automatického vyloučení nevhodných prvků z výběru. Z prvků určených v přiřazení se vybírá nosník pro referenční křivku. K vysvětlení posouží nejlépe ilustrativní příklad půdorysně zakřiveného prostě podepřeného nosníku. Čárkovanou čarou je znázorněn kabel procházející střednicí nosníku. Předpokládejme, že ve svislé rovině tvoří kabel parabolu. V axonometrickém pohledu vypadá tedy výpočetní model nosníku s kabelem takto

5 Zvolíme-li jako referenční křivku střednici nosníku, pak zdrojová geometrie kabelu sestává z paraboly ve vodorovném průmětu do roviny XZ a přímky ve svislém průmětu do roviny XY. Pokud pro jednoduchost zadáme nulové tření mezi kabelem a kabelovým kanálkem, pak získáme konstantní průběh napětí v kabelu po okamžitých ztrátách. Normálová síla od předpětí pak bude vypočtena v souladu se skutečností konstantní po délce nosníku

6 Ohybový moment My od předpětí tvoří parabolu afinní k excentricitě kabelu od střednice průřezu ve svislém směru. A ohybový moment Mz od předpětí je téměř nulový. Malé odchylky od nulové hodnoty jsou způsobeny numerickými nepřesnostmi, které způsobily mírné odchylky geometrie kabelu v půdorysném průmětu od geometrie nosníku

7 3.3 Výpočty a výstupy Modul umožňuje výpočet všech krátkodobých ztrát předpětí a jejich zobrazení v číselné i grafické podobě. Ztráty dlouhodobé lze vypočítat opět jen v případě použití řešiče TDA. Kabely se po vnesení předpětí stávají součástí předpjatého nosníku. V případě dodatečně předpjatých kabelů je však třeba při jejich napínání zahrnout do globálních rovnic rovnováhy pouze zatížení ekvivalentní jejich přetvoření. Jejich tuhost lze zahrnout do tuhosti konstrukce teprve po zakotvení kabelů. Změny předpětí dodatečně i předem předpjatých kabelů modelovaných konečnými prvky způsobené zatížením konstrukce, dotvarováním a smršťováním není třeba zvlášť řešit, neboť jejich výpočet je za výše uvedených předpokladů obsažen v metodě samotné. Také v případě dodatečně předpjatých kabelů je možné využívat všechny nástroje výstupů jako hledání extrémů dle vybraných výstupních hodnot, aktivní dokument, galerie výkresů a galerie obrázků,... Výstupní hodnoty ztrát i celkových napětí lze opět zobrazovat v hlavním 3D okně i ve speciálním 2D dialogu. Stejně jako v programu NEXIS je možné počítat veškeré vnitřní síly od předpětí, tedy staticky určité/staticky neurčité/celkové výslednice. Model mostu přes Moravu na obchvat Uherského Hradiště, SCIA CZ 4 FÁZE VÝSTAVBY A PROVOZU Fáze výstavby a provozu je modul programového systému ESA PT určený pro zadání a správu údajů o fázích výstavby konstrukce, který v součinnosti se standardním řešičem FEM nebo s řešičem TDA umožňuje provádění výpočtů v nepřerušené posloupnosti statických modelů vytvářených automaticky s ohledem na postup výstavby. Modul je plně integrovaný do grafického prostředí ESA PT a je nadstavbou standardního zadání konstrukcí. Pojetí fází výstavby a provozu je prakticky shodné jako v programu NEXIS. Zlepšení lze spatřit zejména v uživatelském prostředí, možnostech prezentace a uspořádání dokumentu. Způsob

8 modelování fází výstavby je v obou programech stejný a jeho princip lze nalézt v [5]. Proto se v tomto článku omezíme pouze na zjednodušený popis možností programu ESA PT v oblasti zadání a prezentace fází výstavby. Fáze výstavby a provozu společně s moduly pro předpjatý beton a řešičem TDA jsou určeny zejména pro statické výpočty předpjatých a spřažených konstrukcí s ohledem na postupnou montáž či betonáž prvků konstrukce a průřezů, změny okrajových podmínek a reologické účinky betonu. Moduly umožňují postupné vkládání zatížení a předpětí a odstraňování dočasných prvků konstrukce. Lze modelovat speciální technologie výstavby, jako je metoda letmé montáže a letmé betonáže, technologie vysouvání konstrukce, zavěšené konstrukce, zmonolitnění prostých nosníků ve spojité včetně následné betonáže spřažené desky nebo postupná výstavba patrových rámů. 4.1 Rozšíření standardních knihoven Modul umožňuje využít rozšíření standardní materiálové databáze programu ESA PT o informace zohledňující stárnutí betonu podle jednotlivých norem. Pro účely časové analýzy (modul TDA) jsou charakteristiky rozšířeny o údaje o složení betonu ovlivňující rychlost a rozsah smršťování a dotvarování betonu. Pro normy [1] až [4] a [6] je možné zadat stáří betonu a jemu odpovídající experimentálně zjištěné či požadované hodnoty pevnosti betonu v tlaku. Z nich je pak určován vývoj modulu pružnosti betonu v čase. Databáze dostupných průřezů je doplněna o průřezy skládající se z více fází spřažené průřezy. Každá z fází může mít přiřazen jiný materiál. Při výpočtu je každá fáze průřezu v podélném směru modelována samostatným konečným prvkem na excentricitě, proto se při analýze TDA projeví redistribuce napětí mezi dvěma různými fázemi průřezu. 4.2 Nastavení a zadávání fází výstavby Nastavení fází se provádí prostřednictvím přehledné tabulky vlastností z menu Fáze výstavby a provozu. Nastavení fází zahrnuje zadání součinitelů zatížení min/max pro jednotlivé typy zatěžovacích stavů, určení dlouhodobě působící části nahodilého zatížení a nastavení šablon pro jména automaticky generovaných kombinací odpovídajících jednotlivým fázím výstavby. Některé vlastnosti fází výstavby je možné nastavit také samostatně pro každou fázi. V nastavení fází uživatel zvolí typ řešiče. Standardní FEM řešič umožňuje analýzu obecných 3D konstrukcí, avšak bez automatického zohlednění účinků dotvarování a smršťování betonu. Řešič TDA je určen pro obecnou časovou analýzu 2D rámů. Nastavení se pak rozšiřuje o zadání součinitelů zatížení pro zatěžovací stavy generované

9 pro účinky dotvarování a smršťování a o nastavení lokální časové osy. Přidávání a odebírání entit ve fázích výstavby je možné provádět přímo ze servisu Fáze výstavby a provozu nebo přímo v okně vlastností jednotlivé entity. V servisu Fáze výstavby a provozu jsou pak jednotlivé vznikající a zanikající entity zobrazeny jinou barvou. Barevné rozlišení vznikajících a zanikajících entit je možné standardně měnit v nastavení palety barev. V případě časové analýzy lze pro každý prut stanovit lokální historii nosníku, která obsahuje např. čas betonáže, čas odbednění, konec ošetřování betonu apod. Zadávané údaje se vztahují k lokální časové ose prutu, jejíž počátek (nula) koresponduje s časem vložení prutu do konstrukce. Tento okamžik nemusí být totožný s betonáží prutu. Počátek lokální časové osy je potom umístěn do globální časové osy výstavby konstrukce. Zadávání, změny a správa fází výstavby jsou možné ve standardním manažeru knihoven, kde jsou přehledně zobrazeny informace vztahující se k jednotlivým fázím výstavby a provozu konstrukce. Jde např. o přiřazené zatěžovací stavy, popisy a v případě použití modulu TDA také časový údaj vzniku fáze. Při nastavení jednotlivých parametrů fáze uživatel definuje také globální čas realizace dané fáze výstavby/provozu

10 Pro řešič TDA jsou pak automaticky generovány mezilehlé časové uzly vložením lokálních časových os všech prutů a doplněním podrobných časových uzlů zadávaných pomocí počtu nutných subintervalů v jednotlivých časových úsecích. Podrobné časové uzly jsou nutné pro zpřesnění výpočtu dotvarování. 4.3 Výpočet fází výstavby a výsledky Ke každé fázi výstavby a provozu je přiřazen jeden zatěžovací stav (vyhrazen pro danou fázi), do kterého jsou ukládány přírůstky účinků zatížení a výrobních změn (např. zrušení podpěr) v dané fázi výstavby či provozu. Program během výpočtu fází výstavby automaticky vytváří kombinace a třídy výsledků. Pro každou fázi jsou generovány dvě třídy výsledků (ULS se zahrnutím součinitelů zatížení, SLS součinitele zatížení = 1). Výsledky v každé třídě jsou kombinace zatěžovacích stavů, v nichž jsou uloženy celkové účinky zatížení a výrobních změn od všech předchozích a dané fáze výstavby či provozu. Zobrazují tak aktuální stav konstrukce po konkrétní fázi výstavby či provozu. Jednotlivé kroky výpočtu fází jsou lineární, vznik a zánik jednotlivých entit je modelován pomocí absencí a zatěžovacích stavů. Pro vlastní statickou analýzu je možné zvolit standardní FEM řešič, kterým lze analyzovat obecné prutové a deskostěnové konstrukce, avšak bez vlivu dotvarování a smršťování betonu. Analýzu fází výstavby prutových konstrukcí standardním FEM řešičem je možné provádět také s vlivem geometrické nelinearity v jednotlivých krocích výpočtu. V nastavení fází je při volbě standardního FEM řešiče nutno zvolit pravidlo pro připojování nových prutů ve fázích výstavby (ve směru tečny k deformovanému prutu nebo rovnoběžně s osou x LCS prutu). Nelineární analýza nemůže být aplikována pro časově závislý výpočet. Řešič TDA umožňuje analýzu speciálních postupů výstavby s ohledem na dotvarování, smršťování a stárnutí betonu, relaxaci výztuže. Výsledkem je nejen určení dlouhodobých ztrát předpětí, ale i redistribuce vnitřních sil a napětí. Princip práce se zatěžovacími stavy, kombinacemi a třídami je stejný jako u standardního řešiče, navíc jsou generovány zatěžovací stavy pro reologické účinky. Modul TDA pro časově závislou analýzu je možné použít pouze u rovinných rámových konstrukcí. Výsledky jednotlivých fází jsou zobrazovány standardně v servisu výsledky, kde jsou ve výsledcích pro zatěžovací stavy přírůstky a ve výsledcích pro kombinace/třídy jsou celkové hodnoty vnitřních sil, deformací a napětí po skončení dané fáze výstavby či provozu. Moduly jsou integrovanou součástí ESA PT, a proto využívají všechny dostupné nástroje výstupu jako dokument nebo galerie obrázků. Rozkreslení konstrukce v dokumentu podle fází výstavby se velmi rychle docílí použitím tzv. opakovacích obrázků. Obrázek nejprve jednoduchým způsobem vložíme z hlavního grafického okna do dokumentu. V dokumentu

11 potom zařadíme tento obrázek prostým přetažením jako podkapitolu fází. Program automaticky generuje podle hlavní kapitoly fázi a podle ní pak nakreslí obrázek. 5 POSOUZENÍ PŘEDPJATÝCH BETONOVÝCH PRUTŮ Programový modul pro posouzení předpjatých betonových prutů dle [1] obsahuje ve verzi programu ESA PT 2006 především následující části a funkce: Posouzení normálových napětí podle dovolených namáhání předpínací výztuže se soudržností, volné předpínací výztuže, betonu. Mezní únosnost průřezu namáhaného kombinací normálové síly a ohybových momentů výpočet odezvy průřezu na dané zatížení posudek prutu/posudek řezu, stanovení mezní únosnosti průřezu pomocí interakčních diagramů (ploch) únosnosti posudek prutu/posudek řezu. Kromě výše uvedených funkcí byly implementovány některé vlastnosti, které v programovém systému ESA PT doposud chyběly. Jde zejména o tyto vlastnosti: zadání nevypočtených vnitřních sil (např. ohybový moment působící kolmo k rovinnému rámu), sledování extrémů napětí a dalších veličin v průřezu nebo na vybraném vlákně, zlepšení možností výpočtu a prezentace geometrie kabelů, automatické generování EN kombinací. Princip výpočtu a posouzení průřezu lze nalézt v [5], proto se zde omezíme pouze na ilustrativní doložení grafických možností posouzení jednotlivých průřezů

12 6 LITERATURA [1] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, Část 1.1: Obecná pravidla pro pozemní stavby, Český normalizační institut, [v angličtině] [2] ČSN Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu, Český normalizační institut, [3] ČSN Navrhování betonových konstrukcí, ÚNM Praha, [4] DIN ( )Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Stahlbetonbau aktuell, Praxishandbuch 2003, Bauwerk Verlag, Berlin 2003 [5] NAVRÁTIL, J., Předpjaté betonové konstrukce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, [6] ÖNorm B 4750 Spannbetontragwerke Eurocode-nahe Berechnung, Bemessung und konstruktive Durchbildung, Österreichisches Normungsinstitut, 2000 [7] SCIA.ESA PT, Manual for Construction Stages, Prestressing Tendons and TDA in the Software System for Analysis, Design and Drawings of Steel, Concrete, Timber and Plastic Structures SCIA.ESA PT (integrated into the SCIA.ESA PT Reference Guide), SCIA Group nv,

Eurocodes Solutions. Navrhování předpjatých konstrukcí

Eurocodes Solutions. Navrhování předpjatých konstrukcí Eurocodes Solutions Navrhování předpjatých konstrukcí Eurocodes Solutions Beton jako stavební materiál se stal nejrozšířenějším stavebním materiálem na světě. Je oblíbený především pro svou přizpůsobivost

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

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

IDEA StatiCa novinky

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

Více

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

Předpjatý beton Přednáška 5

Předpjatý beton Přednáška 5 Předpjatý beton Přednáška 5 Obsah Změny předpětí Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě 1 Maximální napětí při předpínání σ p,max = min k 1 f pk, k 2 f p0,1k kde k 1 =0,8 a k 2 =0,9 odpovídající

Více

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.2. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.2 oproti jeho předešlé verzi 5.1. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

Fáze výstavby Předpínací kabely TDA

Fáze výstavby Předpínací kabely TDA 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

POUŽITÍ MODULU TDA PRO ANALÝZU POSTUPNĚ BUDOVANÝCH MOSTŮ 1

POUŽITÍ MODULU TDA PRO ANALÝZU POSTUPNĚ BUDOVANÝCH MOSTŮ 1 POUŽITÍ MODULU TDA PRO ANALÝZU POSTUPNĚ BUDOVANÝCH MOSTŮ 1 Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ústav betonových a zděných konstrukcí, VUT v Brně, Údolní 53, 662 42 Brno SCIA CZ, s.r.o. Slavíčkova 1a, 638

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

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

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4

Betonové konstrukce (S) Přednáška 4 Betonové konstrukce (S) Přednáška 4 Obsah: Předpětí a jeho změny Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě Okamžitým pružným přetvořením betonu Relaxací předpínací výztuže Přetvořením opěrného

Více

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení 133 B04K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Návrh předpětí Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení - Princip vyrovnání napětí v průřezu - Větší spotřeba

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČESKÁ NORMA MDT 624.012.46 Říjen 1993 NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČSN 73 6207 Design of prestressed concrete bridge structures Calcul des constructions des ponts en béton précontraint

Více

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN SITUACE 1:2000 Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá

Více

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

Novinky IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 8.0

Novinky IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 8.0 Novinky IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 8.0 Release notes IDEA StatiCa Steel version 8.0 2/12 OBSAH KOMBINACE V KOMBINACI... 4 ZATĚŽOVACÍ STAVY PŘIŘAZENY DO VÍCE SKUPIN ZATÍŽENÍ V KOMBINACÍCH...

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

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

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

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

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0 Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0 Dobetonávka Stabilita na klopení nelineárním výpočtem Prefabrikáty pozemních staveb s prostupy a ozuby Časová osa a změny statických schémat

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 5 Obsah Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti (pružná,

Více

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM 1. Úvod Tvorba fyzikálních modelů, tj. modelů skutečných konstrukcí v určeném měřítku, navazuje na práci dalších řešitelských týmů z Fakulty stavební Vysokého

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

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

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

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

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

1 Použité značky a symboly

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

Více

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0 PŘEDNÁŠKY Relaxační metoda 1. krok řešení V okamžiku t 0, kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0 a kdy je konstrukce namáhána vnitřními silami { }, nechť je konstrukce v celém svém rozsahu

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

STUDIE VLIVU VÝSTAVBY A PŘEDPĚTÍ NA SPOJITÉ POSTUPNĚ BUDOVANÉ MOSTY

STUDIE VLIVU VÝSTAVBY A PŘEDPĚTÍ NA SPOJITÉ POSTUPNĚ BUDOVANÉ MOSTY STUDIE VLIVU VÝSTAVBY A PŘEDPĚTÍ NA SPOJITÉ POSTUPNĚ BUDOVANÉ MOSTY Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ústav betonových a zděných konstrukcí, VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno SCIA CZ, s.r.o. Slavíčkova

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

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

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

Více

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

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

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

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Fáze výstavby, časově závislá analýza Manuál

Fáze výstavby, časově závislá analýza Manuál Fáze výstavby, časově závislá analýza Manuál Kontakty 6 Úvod 7 Použití dodatečně předpínaných kabelů (včetně volných kabelů a lan visutých mostů) bez fází výstavby 8 Stručný úvod do fází výstavby a provozu

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Předpjatý beton Přednáška 13

Předpjatý beton Přednáška 13 Předpjatý beton Přednáška 13 Obsah Statická analýza postupně budovaných předpjatých konstrukcí: Nehomogenita konstrukcí Řešení reologických účinků v uzavřené formě Vlastnosti moderních postupně budovaných

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

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

Bridging Your Innovations to Realities

Bridging Your Innovations to Realities Most na dálnici D1 Dubná skala Turany letmá betonáž Modelovánífázívýstavby Časová analýza v programu MIDAS Civil SrovnáníMIDAS Civil a SCIA TDA MIDAS IDEA interface midas Civil 2 Modelovánívýstavby metodou

Více

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.1. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.1 oproti jeho předešlé verzi 5.0. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

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

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

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

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

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Nosné konstrukce AF01 ednáška Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška Deska působící ve dvou směrech je

Více

IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section

IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section Uživatelská příručka IDEA IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Obsah 1.1 Požadavky programu... 9 1.2 Pokyny k instalaci programu... 9 2 Základní pojmy...

Více

Betonové konstrukce 3D

Betonové konstrukce 3D Betonové konstrukce 3D 1. ÚVOD 5 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE 5 2.1. Zadávání konstrukce 9 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET 10 4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 10 4.1. Dokument 10 5. PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON 11 5.1. Nastavení

Více

IDEA Tendon 8. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka IDEA Tendon

IDEA Tendon 8. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka IDEA Tendon Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 8 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Anotace. Průvodní zpráva

Anotace. Průvodní zpráva Anotace Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Koncepce konstrukce mostu reaguje pokorně na panorama Prahy,

Více

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5. Kapitola 5 Vnitřní síly přímého šikmého nosníku Pojem šikmý nosník je používán dle publikace [1] pro nosník ležící v souřadnicové rovině xz, který je vůči vodorovné ose x pootočen o úhel α. Pro šikmou

Více

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů Nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových silničních mostů 2 CompLOT Composite Bridges Lifecycle Optimization Tool Nástroj optimalizující spřažené trámové mosty na základě LCC a LCA Návrh optimální

Více

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace

Více

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA OBLOUKU 1 Úvod Architektonickým trendem poslední doby se stalo v segmentu lávek pro pěší navrhování zajímavých konstrukcí netradičního uspořádání, mezi něž lze

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Předpjaté stavební konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy únosnosti Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem předpoklady řešení základní předpínací síla ohybová únosnost obecná metoda Prvky namáhané smykem

Více

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech.

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Novinky v hlavních programech 4 Novinky v přídavných modulech 5 3 Novinky v Březen 015 Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software s.r.o. Anglická

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

STATIKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A TEORIE STÁRNUTÍ STRUCTURAL ANALYSIS OF BRIDGES AND RATE-OF-CREEP THEORY

STATIKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A TEORIE STÁRNUTÍ STRUCTURAL ANALYSIS OF BRIDGES AND RATE-OF-CREEP THEORY STATIKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A TEORIE STÁRNUTÍ STRUCTURAL ANALYSIS OF BRIDGES AND RATE-OF-CREEP THEORY JAROSLAV NAVRÁTIL Příspěvek připomíná některé problematické vlastnosti modelů stárnutí, smršťování

Více

Výpočet sedání kruhového základu sila

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

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce 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

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

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

1. Úvod do pružnosti a pevnosti 1. Úvod do pružnosti a pevnosti Mechanika je nejstarší vědní obor a její nedílnou součástí je nauka o pružnosti a pevnosti. Pružností nazýváme schopnost pevných těles získat po odstranění vnějších účinků

Více

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášky 1 23.2. Principy předpjatého betonu, historie, materiály Poznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu

Více

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006.

Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006. Novinky ve verzi 2007 Tento dokument popisuje hlavní změny a rozšíření provedené v programu SCIA ESA PT verze 2007 v porovnání s předchozí verzí 2006. Nejsou zde však uvedeny všechny změny a nejsou zde

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

PŘEDEM PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 1D - MODEL

PŘEDEM PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 1D - MODEL PŘEDEM PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 1D - MODEL 1.Obsah 1.Obsah... 4 2. Popis řešeného příkladu... 5 2.1 Popis konstrukce... 5 2.2 Zatížení... 6 2.2.1 Zatížení stálá... 6 2.2.2 Zatížení nahodilá dlouhodobá

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Základní výměry a kvantifikace

Základní výměry a kvantifikace Základní výměry a kvantifikace Materi l Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemov hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Z v!sy 253537,3 1615,133 7850,0 3,2298E+01 S 355 Ðp" #n ky a pylony 122596,0 637,951 7850,0 1,5617E+01

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

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

Více

Výukový manuál Předem předpjatá mostní konstrukce - 2D model

Výukový manuál Předem předpjatá mostní konstrukce - 2D model Výukový manuál Předem předpjatá mostní konstrukce - 2D model PŘEDEM PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 1 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH ZESÍLENÍ

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. 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

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně) Učební pomůcka Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí oblast linearity (přibližně) Deformace betonu vznikající bez vlivu napětí Vratné Nevratné Krátkodobé teplotní deformace ε t = α

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více