Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad prutová ocelová konstrukce 3D"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 1. O TOMTO MANUÁLU 1 2. ÚVOD 2 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU 4 4. SPRÁVA PROJEKTŮ 8 5. ZADÁNÍ Zadání průřezu Zadání geometrie Tvorba bloku : rovinná mříž Přidání bloků do konstrukce tlačítko [Přidej] Tvorba bloku : vazník Umístění bloku vazníku do konstrukce Přidání prutů do konstrukce Zadání vlastností prutů Přiřazení průřezů Pootočení průřezů Zadání dat pro výpočet Zadání výpočtového modelu Zadání podpor Zadání kloubů Zadání zatížení Zadání kombinací VÝPOČET VÝSLEDKY Globální deformace Deformace prutů Vnitřní síly Reakce v podporách Síly v přípoji Napětí, únava POSOUZENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ DOKUMENT Vložení vstupních dat do dokumentu Vložení výsledků do dokumentu 46

4 9.3. Vložení obrázků do dokumentu Dynamický dokument 47

5 1. O TOMTO MANUÁLU Všechny texty vztahující se k programu (texty nabídek, dialogů, tlačítka, ) jsou tištěny tučně. Tlačítka jsou znázorněna hranatými závorkami: klepněte na [OK], zvolte [Čís. výstup]. Volba z hlavní nabídky nebo stromu příkazů je znázorněna následujícím způsobem: zvolte Nastavení > Nastavení tiskárny z hlavní nabídky. strana 1

6 2. ÚVOD NEXIS 32 a SCIA Basic Ocelové pruty 3D je výpočetní systém pro Windows NT, 2000, XP a starší OS Windows 95 a Windows 98. SCIA BASIC Ocelové pruty 3D umožňuje provádět výpočty 2D/3D prutových konstrukcí a posouzení průřezů s max. počtem 500 prvků. Celý výpočet a návrh se provádí v jednom programu zadání geometrie, výpočtového modelu (zatížení, podpory ), lineární výpočet, výstupy výsledků, posudky a optimalizace prvků podle různých národních norem, generování dokumentu o výpočtu,... Tento příklad popisuje lineární výpočet prostorové ocelové konstrukce. Obsahuje popis výpočtu průmyslové haly od zadání konstrukce po vygenerování dokumentu o výpočtu podle ČSN. Celý příklad může být proveden v krátkém čase a může tak uživatelům pomoct seznámit se s mnohými funkcemi programu. Výpočty jiných typů konstrukcí se uskutečňují ve stejném prostředí a použitím stejných funkcí. Proto je přechod od výpočtu jednoduché haly k jiným typům konstrukcí jednoduchý. Obrázky 1 až 3 zobrazují konstrukci haly, kterou budeme počítat. Obr. 1 - Schéma konstrukce strana 2

7 Obr. 2 - Řez (A) Obr. 3 - Řez (B) strana 3

8 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU SCIA BASIC se spouští stejně jako ostatní Windows aplikace: 1. Dvojklikem na ikonu na pracovní ploše. 2. Pokud není ikona na ploše, lze použít příkaz Start > Programy > NEXIS 32 rel > Nexis 32. Jazyk celé aplikace lze změnit přidáním nebo změnou parametru při spouštění programu: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Nexis , v kontextové nabídce zvolte příkaz Vlastnosti. 2. Přepněte na kartu Zástupce. 3. Přidejte parametr do pole Cíl : C:\NEXIS32\NEXIS32.EXE /ILCZ (/ILCZ = čeština, /ILUS =angličtina, /ILGR = němčina, /ILSK =slovenčina). Po spuštění programu se objeví úvodní obrazovka SCIA BASIC - NEXIS 32. Založíme nový projekt : 1. Pokud se objeví dialog Otevřít, klepněte na [Storno]. 2. V hlavním menu potvrďte příkaz Projekt > Nový. Objeví se dialog Informace o projektu, ve kterém lze nastavit základní údaje projektu: Obr. 4 Dialog Informace o projektu 3. Do vstupních polí Jméno, Popis, Autor a Datum lze vepsat libovolné identifikační údaje o projektu. Tato data lze použít pro vytváření výstupů z programu. 4. Po klepnutí na obdélníček Národní norma lze nastavit výchozí národní normu pro projekt. Vyberte kartu ČSN a potvrďte klepnutím na [OK]. Tímto nastavením se zneviditelní všechny možnosti zadávání i vyhodnocení, které se vážou k jiným národním normám. Národní normu lze změnit kdykoliv během práce s programem. 5. Po klepnutí na [Materiál] lze nastavit aktuální materiál pro projekt. Objeví se dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Vyberte normu, pro kterou chcete zobrazit materiály (ČSN), a typ materiálu (Ocel) ve stahovacích seznamech strana 4

9 v horním levém rohu dialogu. Zobrazí se dostupné třídy ocelí podle ČSN. Vyberte myší materiál S235, zobrazí se charakteristiky materiálu. Klepněte na tlačítko [OK], dialog se zavře. Tímto se nastavil aktuální materiál projektu, ale každé časti konstrukce může být kdykoliv později přiřazen jiný materiál. Obr. 5 - Nastavení aktuálního materiálu 6. Po klepnutí na [Jednotky] lze změnit nastavení vstupních a výstupních jednotek používaných v projektu. 7. Je nutné nastavit typ řešené konstrukce. Nastavený typ konstrukce omezuje dostupné možnosti zadávání i vyhodnocení a stanovuje typ použitého výpočtu. Nastavte Rám XYZ (prostorový rám) a klepněte na [OK], ukončí se nastavení základních údajů o projektu. Otevře se pracovní prostředí programu SCIA BASIC. Obrazovka obsahuje následující základní komponenty: Titulek aplikace V titulku okna na horním okraji obrazovky se vypisuje jméno programu, jméno otevřeného projektu a jméno okna aktuálního pohledu na projekt. Seznam příkazů Seznam příkazů se nalézá pod titulkem aplikace. Výběrem některého z příkazů (Projekt, Pohled, Výběr, Aktivity, Nastavení, Okno nebo Nápověda) se rozbalí nabídka s dalšími příkazy. Některé z příkazů jsou nedostupné, protože při aktuální činnosti nemají význam nebo nejsou součástí licence. Panely nástrojů Pod pruhem příkazů jsou panely nástrojů ikon. Klepnutí levým tlačítkem myši na ikonu umožní rychlý přístup k některým často používaným příkazům. Kreslící plocha Na této ploše se vykresluje zadávaná konstrukce. Obsah kreslící plochy se může měnit podle toho, ve které části zadávání nebo vyhodnocování konstrukce se nacházíte. Kontextová nabídka Kontextová nabídka se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou. V kontextové nabídce se objevují kromě obecných často používaných příkazů i příkazy specifické pro objekty, nad kterými stál kurzor myši ve chvíli vyvolání nabídky. Strom příkazů strana 5

10 Na levé straně obrazovky je strom příkazů, který zpřístupňuje hlavní zadávací a vyhodnocovací metody. Volbou příkazu ve stromě se dostanete do hlavního dialogu, se kterým chcete pracovat zadání geometrie, definice výpočtového modelu, vyhodnocení výsledků. Jednotlivé metody se spustí dvojklikem na požadovaný příkaz ve stromě. Buď se přímo objeví dialog nebo se rozvine další větev stromu (pokud je před ikonou ve stromě znak +, má dialog další větvení). Při zahájení zadávání nové konstrukce nejsou viditelné všechny příkazy stromu. Příkazy se ve stromě objevují až tehdy, kdy mají smysl např. větev stromu Výsledky se objeví až po provedení výpočtu. Hlavní dialog Hlavní dialog se objeví na místě stromu příkazů. Hlavní dialog potom obsahuje příkazy pro příslušnou část zadávání nebo vyhodnocování. Dialogová okna Pomocí dialogových oken se uskutečňuje nastavení zadávaných parametrů. Příkazový řádek Když program očekává číselný nebo grafický vstup údajů, otevře se u dolního okraje obrazovky vstupní řádek (nad stavovým řádkem). Funkce, obsah a vzhled vstupního řádku závisí na druhu zadání, které program očekává. Obr. 6 - Pracovní plocha programu Stavový řádek Na spodním okraji obrazovky se nachází stavový řádek. Stavový řádek obsahuje základní informace o stavu programu a dají se z něho rychle změnit některá nastavení. Nejdůležitější položky stavového řádku: Souřadnice Souřadnice kurzoru myši v aktuální pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit počet zobrazovaných desetinných strana 6

11 [m] [GSS] [Rovina XY] [RASTR] [BOD], [ŽÁDNÝ] míst. Pravým tlačítkem lze změnit aktuální délkové jednotky. Klepnutí tlačítkem umožní změnu souřadného systému. Změna aktuální pracovní roviny v nastaveném USS. Všechny základní geometrické operace se vykonávají v nastavené pracovní rovině. Zobrazí nebo skryje rastr bodů v aktivní pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit nastavení rastru. Nastavení uchopovacího režimu. BOD: jakmile je nastaven tento uchopovací režim, kurzorem myši je možné vybrat pouze uzly konstrukce (nebo body ve 2D kreslení). ŽÁDNÝ: kurzorem myši lze zadat jakýkoliv bod v aktuální pracovní rovině. strana 7

12 4. SPRÁVA PROJEKTŮ Před zahájením zadávání konstrukce je důležité vědět, jak uložit projekt, otevřít projekt a jak změnit základní údaje o projektu. Při práci s příkladem je vhodné čas od času provést uložení zadaných dat. Po uložení můžete práci na příkladě kdykoliv přerušit a po návratu k příkladu pokračovat na stejném místě, kde jste předtím skončili: 1. Potvrďte Projekt > Uložit ze seznamu příkazů. Objeví se dialog Uložit jako (při prvním ukládaní projektu). Vyberte požadovaný adresář a napište jméno souboru projektu do vstupního pole Název souboru, klepněte na [Uložit]. Při dalším provedení příkazu Projekt > Uložit se projekt automaticky uloží do takto nadefinovaného souboru. Jestliže chcete změnit jméno a adresář souboru, proveďte příkaz Projekt > Uložit Jako. 2. Potvrzením Projekt > Zavřít se aktuální projekt uzavře. Před uzavřením okna projektu se objeví nabídka pro uložení a komprimaci projektu, popřípadě smazání sítě a výsledků výpočtu. 3. Potvrzením Projekt > Otevřít otevřete existující projekt. Objeví se dialog s výpisem projektů existujících na nastaveném adresáři. Vyberte projekt a otevřete ho klepnutím na [OK] nebo dvojklikem na jméno souboru projektu. 4. Kdykoliv při práci s projektem lze změnit základní údaje o projektu (Jméno, Popis, Materiál, Jednotky ) příkazem Projekt > Data o projektu z menu příkazů nebo ve stromě. Objeví se dialog Data o projektu. Proveďte požadované změny a uložte je klepnutím na [OK]. strana 8

13 5. ZADÁNÍ 5.1. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Během zadávání konstrukce je nutné přiřadit každému prutu konstrukce průřez. Tento průřez se vybírá z databáze všech průřezů v projektu. V tomto příkladě projektovou databázi průřezů vytvoříme na začátku zadávání, ale přidat další průřezy do projektu lze také kdykoliv později. 1. Potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Nový průřez ve stromě. Průřezy se zadávají v dialogovém okně Nový průřez: Obr. 7 - Zadání nového průřezu Na levé straně je výpis všech dostupných typů průřezů. Potřebný typ lze zvolit dvojklikem myši a pokračovat nastavením dalších parametrů průřezu. Pro nejčastěji používané ocelové, betonové a dřevěné průřezy lze provést zrychlené zadání klepnutím na ikonku s vyobrazením požadovaného průřezu. 2. Klepněte na tlačítko [I] ve skupině Ocel. Objeví se dialog se seznamem průřezů tvaru I dostupných v databáze. Vyberte typ (I) a velikost (400). Po klepnutí na [OK] se průřez přidá do projektové databáze (nebo lze provést dvojklik na velikost). 3. Pokud znáte jméno a rozměr průřezu, existuje ještě rychlejší cesta pro přidání průřezu do projektu. Napište jméno a velikost do vstupního pole Editace (kód+typ), např. I400 bez mezer. Po klepnutí na tlačítko [Přidej] se průřez přidá do projektu (pokud byl v databázi nalezen). 4. V našem příkladě budeme potřebovat další průřezy. V levém dolním seznamu dialogového okna se vypisuje seznam již zadaných průřezů. Po zadaní potřebných průřezů klepněte na tlačítko [OK]. Pokud si chcete prohlédnout průřezy v projektu, potvrďte ve stromě příkaz Průřezy, tloušťky > Nastavení průřezu. strana 9

14 Obr. 8 - Nastavení aktuálního průřezu Na obrázku v dialogu se vykresluje aktuální průřez. To je průřez, který bude přiřazován prutovým prvkům zadávaným do projektu. Dvojklikem na jméno průřezu nebo jeho výběrem a klepnutím na [OK] se tento průřez stane aktivním. (Pozn.: názvy průřezů byly editovány a doplněny o úlohu v konstrukci pomocí tlačítka [Oprava] a změny názvu v poli Popis.) strana 10

15 5.2. ZADÁNÍ GEOMETRIE Spusťte zadávání geometrie konstrukce příkazem Geometrie ve stromě. Obr. 9 - Geometrie Geometrie se skládá z jednotlivých bloků. První skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje různými způsoby blok vytvořit. V našem příkladě si ukážeme nejdůležitější způsoby vytváření bloků. Druhá skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje umístit blok na jeho místo v konstrukci. Vytvořený blok lze do konstrukce přidat jednou nebo vícekrát. Pozn.: Pokud v projektu nebyly zadané žádné průřezy, při pokusu o zadání prutového bloku se automaticky zobrazí dialog Nový průřez. Pomocí příkazů ve skupině Konstrukce se upravuje již zadaná geometrie konstrukce TVORBA BLOKU : ROVINNÁ MŘÍŽ Nejdříve budeme zadávat rámy v řezu (B) - (viz obrázky 1 až 3). Pro vytvoření těchto rámů použijeme metodu Rovinná mříž. Pomocí této metody nakreslíme jeden podélný řez halou. Tento řez se umístí do aktivní pracovní roviny. Protože chceme mít řez umístěný v rovině YZ (svislá rovina GSS), nejdříve nastavíme rovinu YZ jako aktivní. Tím zajistíme, že nový blok bude umístěný správně. Jako výchozí stav je aktivní rovina XY. Je to znázorněné způsobem kresby souřadného systému osy aktivní roviny jsou velkými šipkami, třetí osa slabě a také tím, že je aktivní tlačítko [Rovina XY] ve stavovém řádku. Klepněte jednou na tlačítko [Rovina XY] nebo klepněte levým tlačítkem na [GSS] a potvrďte příkaz Aktivní rovina YZ. Definování bloku: strana 11

16 1. Spusťte zadávání nového bloku prutů klepnutím na tlačítko [Makro 1D]. Zobrazí se dialog s možnými způsoby zadání bloku maker 1D. Potvrďte volbu [Rovinná mříž]. Obr Rovinná mříž definice hladin V rovinné mříži nejdříve zadáme rastr (skupina Hladiny). Rastr může být pravoúhlý, kosoúhlý nebo polární (body na soustředných kružnicích). Pomocí bodů sítě lze definovat pruty pomocí příkazů ve skupině Nový. Pomocí příkazů ve skupině Opravy lze změnit již zadané pruty. 2. Spusťte zadání pravoúhlé sítě klepnutím na [Pravoúhlé]. Objeví se dialog Zadání hladin. 3. Pro hladiny ve směru osy X (vodorovné hladiny): klepněte na [Nová abso] pod sloupcem Hladiny X. Objeví se vstupní textové pole, do kterého zadejte hodnotu 6*8 a klepněte na [OK]. Do seznamu vodorovných hladin se přidá osm hladin se vzdáleností 6m. 4. Způsob práce se sloupcem Hladiny Y je identický. Klepněte nyní na [Nová rela] pod sloupcem Hladiny Y a zadejte 2.6*2. Přidají se dvě hladiny vzdálené 2 x 2.6 m od vybrané hladiny (v tomto případě nulové hladiny). Po uzavření dialogu tlačítkem [OK] se vykreslí zadané hladiny (body). 5. Pomocí vygenerované sítě bodů budeme zadávat pruty. Nejdříve nastavíme vhodný aktuální průřez. Klepněte na [Průřez], vyberte I400 a zavřete dialog průřezů. 6. Klepnutím na [Prut] spusťte zadávání prutu. Pokud je zapnuta funkce úchopu, je kurzor nad kreslící plochou zobrazen jako čtvereček v průsečíku vodících čar. Tímto kurzorem lze uchopovat body rastru. Funkce úchopu je také indikovaná nastavením [BOD] v pravém dolním rohu stavového řádku. Pokud není uchopovací režim [BOD] zapnut, klikněte levým tlačítkem myši na [ŽÁDNÝ]. V levém rohu stavového řádku se vypisuje aktuální souřadnice myši. Klepněte na bod rastru o souřadnicích 0,0 a potom na 0,5.2. Tím se vykreslí první sloup. 7. Obdobně nakreslete sloup z bodu 6,0 do 6,5.2 atd., postupně všech 9 sloupů. strana 12

17 8. Sloupy můžete také vygenerovat hromadně. Klepněte na [Směrem Y] a vyberte myší levý dolní bod a pravý horní bod definovaných hladin. Diagonálou se určí obdélník, ve kterém se vygenerují všechny pruty ve směru osy Y a v souřadnicích X. Obr Rovinná mříž 9. Ukončete zadávání sloupů s průřezem I 400 klepnutím na pravé tlačítko myši nad kreslící plochou. 10. Klepněte na průřez a vyberte průřez ZED 302/29. Aktivní průřez je nyní vybraný průřez. Vodorovné pruty zadejte kliknutím na [Prut] a postupným ukázání jednotlivých bodů vodorovných prvků (vždy po dvojicích začátekkonec). 11. Klepněte na průřez a vyberte průřez L 70/6,8 (dvojice uhelníků se vzdáleností přírub 8 mm). Svislé stěnové ztužidlo zadejte klepnutím na [Prut] a obdobným postupem, tzn. ukázáním počátečního a koncového bodu. 12. Klepněte na [Uzly-průs.] ve skupině Opravy. Protínající se pruty budou rozděleny a vygeneruje se nový uzel (v průsečíku prutů). 13. Zadání prvního bloku je hotové, můžeme zavřít zadávání v rovinné mříži. Počátek zadaného bloku se vloží do počátku USS na konstrukci PŘIDÁNÍ BLOKŮ DO KONSTRUKCE TLAČÍTKO [PŘIDEJ] Po uzavření rovinné mříže je blok umístěn v prostoru konstrukce. Blok potřebujeme přidat dvakrát se vzdáleností 24 m mezi jednotlivými bloky. strana 13

18 1. Klepněte na [Přidej]. Objeví se dialog Přidej bloky : Obr Přidání bloků Ve skupině Posun zapněte přepínač USS. Vzdálenost mezi přidanými bloky lze zadat hodnotou ve vstupním poli nebo myší. Pokud by byla zapnuta volba Táhnout, zadávali by se dva body určující vzdálenost mezi bloky. 2. Zadejte hodnotu 24 do vstupního pole dx (24 m mezi bloky ve směru osy X aktivního USS ). Zadejte hodnotu 2 ve vstupním poli Počet ve skupině Kopie (blok se přidá dvakrát) a zapněte přepínač Násobně (24 m je vzdálenost mezi jednotlivými přidanými bloky). 3. Ve skupině Táhnout zapněte přepínač Žádné uzly. V průběhu přidávání se mezi uzly bloku nebudou automaticky generovat žádné pruty. V případě volby Vybrané uzly by se v průběhu přidávání mezi vybranými uzly bloku (označené křížky) automaticky generovaly pruty. Potvrďte dialog kliknutím na [OK]. 4. Potvrďte příkaz Pohled > Zoom > Vše ze seznamu příkazů, celá konstrukce bude oddálena tak, aby se vešla na obrazovku. 5. Blok už nebudeme dále potřebovat. Smažeme ho klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok. V případě potřeby editování takto vytvořené konstrukce máme k dispozici nabídku [Oprava] a [Smazat] ve skupině Konstrukce. 1. Klepněte na [Smazat] ve skupině Konstrukce dialogu Geometrie, v následujícím dialogu klepněte na [Vybrané pruty]. 2. Označte požadované pruty. Vybrané pruty se zvýrazní jinou barvou. Ukončete výběr klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou, vybrané pruty se odstraní. 3. Klepnutím na ikonu Zpět v panelech nástrojů lze obnovit nechtěně smazané pruty TVORBA BLOKU : VAZNÍK Nyní přidáme vazník ve směru osy (X). Použijeme parametrické zadávání vazníků: strana 14

19 1. Klepněte na [Makro 1D] ve skupině Blok, potom v dialogu Nový blok prutů na [Vazník]. Obr Definice vazníku 2. Ve skupině Velikosti zadejte rozměry vazníku. Rozměry se zadávají pro polovinu symetrického vazníku. Zadejte rozměry dle obrázku. 3. Zvolením volby Symetrický se bude generovat symetrická část vazníku. Ve skupině Diagonály nastavte požadovaný směr průběhu diagonál. 4. V pravé časti dialogu se nastavují průřezy pro jednotlivé prvky vazníku.. Nastavte L140/10, 8 pro horní pás, L125/8, 8 pro spodní pás, L50/50,8 pro svislice, L80/6,8 pro diagonály a ukončete definici vazníku klepnutím na [OK]. strana 15

20 UMÍSTĚNÍ BLOKU VAZNÍKU DO KONSTRUKCE Blok se vykreslil do roviny YZ USS, protože tato rovina byla ponechána jako aktivní. Počátek bloku vazníku (levý dolní uzel) je v počátku USS. Než blok přidáme do konstrukce, je nutné ho umístit do správné polohy: 1. Pokud není blok správně natočen, pootočíme jej do správného směru. Pootočení se provádí vždy okolo osy kolmé na aktivní pracovní rovinu, např. okolo osy Z, tzn. aktivní rovina je XY. Aktivní rovinu lze přepínat kliknutím na tlačítko [Rovina XY] ve stavovém řádku. Otáčení se provádí kliknutím na tlačítko [Pootočit] ve skupině Blok. Při pohybu myší je vidět, že se blok pootáčí. Tlačítko [Nová osa] ve vstupním řádku lze použít pro změnu osy otáčení bloku (výchozí je počátek USS). Pootočení docílíme vepsáním hodnoty úhlu pootočení do vstupního řádku (např. 90). Aktivní rovinu lze přepínat i během provádění otáčení před zadáním konkrétního úhlu (při pohybu myší lze vidět, kolem které osy se blok otáčí). 2. Blok potřebujeme posunout. Klepněte na [Posun] ve skupině Blok. Při pohybu myší můžete vidět pohyb celého bloku. Musíme umístit levý uzel vazníku do horního uzlu sloupu. Pokud potřebujete změnit bod vložení na bloku, který potom ztotožníme s požadovaným uzlem, klepněte ve stavovém řádku na tlačítko [Nový začátek] a vyberte levý bod bloku. Potom vyberte horní uzel sloupu (tj. souřadnice 0, 0, 5.2). 3. Jestliže je blok v správné poloze, klepněte na [Přidej]. Ve skupině Posun zapněte přepínač USS. Vzdálenost mezi přidanými bloky lze zadat hodnotou ve vstupním poli nebo myší. 4. Zadejte hodnotu 6 do vstupního pole dy (6 m mezi bloky ve směru osy Y aktivního USS ). Zadejte hodnotu 9 ve vstupním poli Počet ve skupině Kopie (blok se přidá devětkrát) a zapněte přepínač Násobně (6 m je vzdálenost mezi jednotlivými přidanými bloky). 5. Ve skupině Táhnout zapněte přepínač Vybrané uzly. V průběhu přidávání se mezi uzly bloku budou automaticky generovat pruty mezi uzly bloku, které označíme. 6. Potvrďte volbu [OK]. 7. Vyberte myší ty křížky (uzly bloku), mezi kterými chcete při posunu automaticky generovat pruty. Klikněte na pravé tlačítko myši nad pracovní plochou. 8. Blok již nebudeme dále potřebovat. Smažeme ho klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok PŘIDÁNÍ PRUTŮ DO KONSTRUKCE Pomocí tlačítka [Kreslení] lze zadat pruty přímo do 3D konstrukce. Počáteční a koncový uzel prutu mohou být buď uzly již existující konstrukce nebo jakékoliv body v prostoru zadané myší v rastru, souřadnicemi apod. Pomocí tohoto kreslení můžeme zadat pruty do roviny střechy (vodorovné ztužení) apod. 1. Nejdříve je vhodné si připravit uzly, kterých se budeme při zadávání bloku chytat (jinak bychom museli zadávat souřadnici uzlu v prostoru do příkazové řádky). Potřebujeme mít uzel ve vrcholové vaznici v poli, ve kterém budeme zadávat zavětrování (tzn. ve čtvrtém poli). Klepněte na [Oprava], kartu Pruty a volbu Rozdělit prut, počet částí ponechte 2 a klikněte [OK]. Nyní ukažte myší ve vhodném pohledu prut, který tvoří vrcholovou vaznici v poli zavětrování. Na prutu by se mel objevit další uzel uprostřed.vhodný pohled si můžete nastavit pomocí příkazu Pohled > Bod pohledu z menu. Objeví se dialog pro nastavení bodu pohledu, ve kterém klepnutím myší do prostoru ohraničeného kruhy změníte opakovaně bod pohledu tak, aby byl vyhovující a potvrdíte [OK]. 2. Zavětrování bude tvořeno pruty profilu L70/8. Nastavte L70/8 jako aktuální průřez : klepněte na ikonu v panelu nástrojů a vyberte L70/8. strana 16

21 3. Klepněte na [Kreslení] ve skupině Blok dialogu Geometrie. 4. Ověřte nastavení uchopovacího režimu v pravém dolním rohu stavového řádku pokud svítí nastavení [ŽÁDNÝ], klepněte na tlačítko, aby bylo přepnuto na [BOD]. Pokud by bylo nastaveno ŽÁDNÝ, označíte myší jakýkoliv bod v prostoru, i když to z vašeho pohledu vypadá, že jste klepli na uzel. Při obou nastavení lze však zadat prostorové souřadnice z klávesnice do vstupního řádku (např. 3, 3, 3). 5. Zadejte pomocí jednotlivých koncových uzlů v prostorovém pohledu vodorovné ztužení dle následujícího obrázku. Prostorový pohled je vhodný z toho důvodu, že máme přehled o tom, který uzel ukazujeme (nepřekrývají se dva uzly za sebou). 6. Jako výchozí je nastavené zadání makra 1D s jedním počátečním a postupně zadávanými koncovými uzly jednotlivých prutů v makru. Klepnutím na tlačítko [Prut] ve vstupním řádku je možné se přepnout na režim zadávání jednotlivých prutů, z nich každý je definovaný jedním počátečním a jedním koncovým uzlem (v našem případě to neprovádějte). Obr Ztužení v rovině střechy 7. Po označení posledního koncového uzlu ukončete zadávání 2x kliknutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou. Zadané diagonály se zobrazí jako zelený blok. Klepnutím na [Přidej 1] se zavětrování střechy přidá do konstrukce. 8. Stejný blok prutů můžeme použít i pro zadání ztužení střešní roviny v krajních polích, popřípadě bychom mohli zadávat v krajních polích blok nový. Pokud však již máme blok vytvořen, je jednodušší jej posunout a umístit do nové polohy a přidat podruhé. Klikněte na příkaz [Posun] ze skupiny Blok. Myší nyní máme uchopen zelený blok za referenční bod (nepotřebujeme měnit bod počátku), posuneme ho do nové polohy (klikneme na příslušný uzel tak, aby byl blok správně umístěn). 9. Příkazem [Přidej 1] vložte opět blok do konstrukce a zopakujte uvedený postup i pro druhé krajní pole. 10. Klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok odstraníte již nepotřebný blok 11. Nyní musíme dodatečně nechat vygenerovat uzly v průsečících prutů (jinak by zavětrování nebylo v překřížení spojeno uzlem). Proveďte příkaz z menu Výběr > Prut a Výběr > Vše a potom použijte příkaz [Oprava] ze skupiny Konstrukce, na kartě Pruty zvolte Rozdělit podle průsečíků prutů a klikněte na [OK]. Ve všech průsečících prutů budou vygenerovány dodatečně uzly (každý prut zavětrování bude rozdělen na dva pruty). 12. Zadání geometrie je ukončeno, klepněte na [Zavřít] v dialogu Geometrie ZADÁNÍ VLASTNOSTÍ PRUTŮ PŘIŘAZENÍ PRŮŘEZŮ Pokud chcete následně změnit přiřazení průřezů jednotlivých prutů, potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy - přiřazení ve stromě. Objeví se hlavní dialog, ve kterém lze nastavit aktuální průřez a přiřadit ho jednotlivým prutům konstrukce. Pruty, které mají přiřazen aktuálně nastavený průřez jsou zvýrazněné. Můžete si prohlédnout postupně přiřazení všech průřezů. Pokud chcete změnit průřez, vyberte požadované pruty. Po klepnutí na tlačítko [Zadání] ve skupině Zadání a opravy se vybraným prutům přiřadí aktuální nastavený průřez. Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků, měli by mít téměř všechny pruty konstrukce přiřazen správný průřez. Změny musíme provést pouze u průřezu vaznic: 1. Klikněte na [Průřez] a zvolte ZED302/29. Ve skupině Výběr zvolte Makro. strana 17

22 2. Klikněte na [Zadání] ve skupině Zadání a opravy a vyberte myší všechny vaznice (měla by být vybírána celá makra o délce 48 m ). Výběr ukončete kliknutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou. Pruty s aktuálním průřezem budou barevně označeny. 3. Dialog můžeme uzavřít kliknutím na [OK] POOTOČENÍ PRŮŘEZŮ Příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy pootočení se používá pro pootočení průřezů okolo jejich osy. Budeme měnit pootočení diagonál a horních pásů vazníků: 1. Uprostřed dialogu je zobrazení směru lokálních os prutu. Šipka u osy znázorňuje kladný směr osy. U každého prutu lze zobrazit lokální souřadný systém symbol průřezu. Grafickou prezentaci konstrukce lze změnit příkazem Nastavení > 3D kreslení. Na kartě Typ zobrazení lze nastavit následující způsob zobrazení prutů: Osové schéma : jednoduché čáry Průřezy : čáry se zjednodušenými symboly průřezů Tělesa : zobrazení skutečných profilů po celé délce Zapněte přepínač Průřezy. Pokud chcete kreslit osové systémy, zapněte volbu Prut ve skupině Kreslení lokálních systémů a zavřete dialog. Obr Nastavení zobrazení strana 18

23 Na každém prutu se vykreslí symbolické zobrazení přiřazeného průřezu. Pro zvětšení pohledu použijte příkaz Pohled > Zoom > Okno ze seznamu příkazů, Pohled > Zoom > Vše zobrazí celou konstrukci. 2. Pro výběr průřezů použijeme výběr pomocí průřezů. Zapněte přepínač Průřez v menu Výběr a vyberte průřez diagonály L80/6,8. Průřez označte a klepněte na [OK]. 3. Do vstupního pole Rx zadejte požadovanou hodnotu pootočení prutu, v našem případě 180 stupňů. Nastavte Rotace na prut, Zadání na Rela a ve skupině Zadání a opravy klepněte na [Zadání]. 4. Symboly zobrazující natočení průřezu se pootočí. 5. Zopakujte akci pro horní pás vazníků. Použijte příkaz menu Výběr > Odeznač vše a Výběr > Průřez a zvolte průřez L140/10,8. Ve skupině Zadání a opravy klepněte na [Zadání]. 6. Změny v pootočení potvrďte při odchodu z dialogu kliknutím na [OK]. strana 19

24 5.4. ZADÁNÍ DAT PRO VÝPOČET ZADÁNÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU Zadání podpor Nejdříve zadáme okrajové podmínky pro výpočet: 1. Potvrďte ve stromě příkaz Zadání > Model > Podpory, podloží. Obr Nastavení typu podpory 2. V dialogu se zobrazuje grafické znázornění aktuálního nastaveného typu podpory. Klepněte na obrázek, aby bylo možné nastavit jiný typ podpory. Objeví se dialogové okno Podpora. Zvolené stupně volnosti jsou v podpoře zachytávány. Nastavte, že podpora zachytává X, Y, Z, Ry a Rz a zavřete dialogové okno. 3. Pokud chceme zadat nastavený typ podpory do uzlů, můžeme si vybrat požadované uzly podpor předem. Abychom mohli vybrat uzly pohodlně, změníme si bod pohledu na konstrukci. Potvrďte příkaz Pohled > Bod pohledu z menu příkazů. Objeví se dialog pro nastavení bodu pohledu. Soustředné kruhy v horní části dialogu zobrazují symbolický bod pohledu na zeměkouli, ze kterého se díváme na konstrukci. Klepnutím myší do prostoru ohraničeného kruhy se změní bod pohledu. Střed kruhů je severní pól zeměkoule, vnitřní kruh je rovník, vnější kruh je degenerovaný jižní pól. Bod pohledu lze nastavit do libovolné polohy. Pomocí tlačítek ve spodní části dialogu lze nastavit pohled ve směru libovolné osy souřadného systému. Vypněte volbu Podle USS a klepněte na [-X]. 4. Nyní můžeme jednoduše vybrat oknem uzly, do kterých chceme zadat podpory. Potvrďte Výběr > Okno ze seznamu příkazů. Klepnutím levým tlačítkem myši v oblasti kresby a táhnutím myši vytvoříte okno výběru, druhé klepnutí okno uzavře a prvky v okně se vyberou. Tímto způsobem proveďte výběr oknem na spodních uzlech sloupů. Pokud jste udělali při výběru chybu, zrušte výběr příkazem Výběr > Odeznač vše. 5. Klepněte na ikonu Zpět zobrazení v panelu nástrojů ( ), tím se vrátí zpět předcházející nastavený pohled na konstrukci. 6. Podpory se do vybraných uzlů konstrukce zadají po klepnutí na tlačítko [Zadání], zadané podpory se vykreslí v jednotlivých uzlech konstrukce. Pokud se podařilo zadat podpory správně, opusťte dialog Podpory klepnutím na [OK]. Obr Bod pohledu strana 20

25 Zadání kloubů Budeme přidávat klouby do konstrukce: 1. Potvrďte ve stromě příkaz Zadání > Model > Klouby. 2. Po klepnutí na tlačítko s grafickým zobrazením typu kloubu se objeví dialog, ve kterém se dá změnit nastavení typu kloubu. Zvolené složky posunů a pootočení nejsou v kloubu přenášeny. Zvolte fiy a fiz (momenty odpovídající těmto potočením budou nulové) a zavřete dialog. Obr Nastavení typu kloubu 3. Nejdříve zadáme klouby na vazníky v řezu (A). Abychom urychlili zadávání, nastavíme si vhodný pohled na konstrukci. Potvrďte příkaz Pohled > Bod pohledu a zvolte -Y ze skupiny Ve směru osy. V případě takto nastaveného pohledu se budou oknem vybírat prvky v celé hloubce. 4. Zapněte přepínač Prut v dialogu Klouby a zapněte obě volby Začátek i Konec. Potvrďte příkaz Výběr > Okno ze seznamu příkazů. Klepněte na tlačítko [Průsečík] ve vstupním řádku. V tomto režimu se vyberou všechny pruty, ze kterých jakákoliv část leží v zadaném okně. Další dostupné režimy jsou Prostředek prvek bude vybrán, pokud jeho geometrický střed leží v okně a Vše prvek bude vybrán, pokud leží celý v okně. 5. Natáhněte okno přes všechny svislice a diagonály vazníku, prvky budou vybrány. Klepnutím na tlačítko [Zadání] se vybraným prutům přiřadí klouby. 6. Zadáme klouby na konec sloupů (mezi sloupy a dolní pás vazníku). Zapněte v dialogu Klouby přepínač Makro a zapněte volbu Konec. Potvrďte příkaz Výběr > Okno ze seznamu příkazů a vyberte oknem sloupy, potom klepněte na [Zadání]. Při tomto postupu se vloží klouby také na zavětrování ve stěně. 7. Znovu zobrazte celou konstrukci příkazem Pohled > Bod pohledu ze seznamu příkazů nebo klepněte na ikonu Zpět zobrazení. 8. Pokud zůstali některé svislice a diagonály nevybrané, potvrďte příkaz Výběr > Jednotlivě ze seznamu příkazů a označte potřebné pruty a zadejte na ně klouby. Pokud jednotlivým výběrem označíte již vybraný prvek, bude tento z výběru vyřazen. 9. Pokud chcete zadat další klouby např. na pruty zavětrování, zapněte příslušné přepínače v dialogu Klouby a příkazem Výběr > Jednotlivě spusťte vybírání jednotlivých prutů konstrukce (nezapomeňte předtím zrušit předchozí výběr příkazem Výběr > Odeznač vše). Vyberte požadované pruty a potom klepněte na [Zadání]. Pozn.: Pozor, aby nedošlo k překloubování konstrukce, tzn. aby nevznikla místa s mechanismem (staticky přeurčitá konstrukce). Také nesmí nastat případ, že by všechny pruty směřující do určitého jednoho uzlu měly v tomto uzlu kloub. V takovém případě by se uzel mohl libovolně otáčet v prostoru a opět se jedná o mechanismus. strana 21

26 Obr Výběr prutů oknem strana 22

27 ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Nejdříve nadefinujeme zatěžovací stavy, které budeme potřebovat: Obr Definice zatěžovacích stavů 1. Potvrďte ve stromě příkaz Zadání > Zatížení > Zatěžovací stavy. Objeví se dialog Zatěžovací stavy, ve kterém se zobrazují všechny doposud zadané zatěžovací stavy, lze přidat další, opravit nebo smazat. 2. Klepněte na [Nový], spustí se zadání prvního stavu. Obvykle se zadává jako první stav vlastní váha konstrukce. Zadejte jméno zatěžovacího stavu. Klepnutím na šipku u pole Typ lze nastavit jeden ze tří následujících typů zatížení: Vlastní váha Stálé Nahodilé automaticky počítaná vlastní váha konstrukce dle průřezů a materiálů, do zatěžovacího stavu nelze přidat žádné další zatížení dlouhodobě působící zatížení krátkodobé zatížení, užitné, sníh, vítr apod. Zvolený typ ovlivňuje fungování programu při vyhodnocovaní kombinací zatěžovacích stavů, které jsou generované programem na základě uživatelem definovaných předpisů. Nastavte Vlastní váha, do vstupního pole Souč. (ČSN) zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.1 a zavřete dialog. 3. Přidejte druhý stav s názvem Krytina a nastavte pro něj typ Stálé, hodnotu součinitele zatížení zadejte Přidejte třetí stav nazvaný Sníh, nastavte jeho typ na Nahodilé, zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.4. Po nastavení typu jako Nahodilé musíte zadat také skupinu nahodilých zatažení, do které tento stav patří. Klepněte na [Nová] ve skupině Skupiny nahodilých zatažení a zadejte jméno skupiny ( sníh ). 5. Zadejte čtvrtý zatěžovací stav Vítr příčný, typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2, zadejte novou skupinu vítr a nastavte ji jako výběrovou zvolením volby Výběrová při zadaní nové skupiny nahodilých zatažení. 6. Pro pátý zatěžovací stav Vítr podélný, typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2, vyberte v seznamu skupin nahodilých zatažení stejnou skupinu jako pro předcházející stav výběrovou skupinu vítr. Pokud jsou tato nahodilá zatížení v jedné výběrové skupině, při vytváření kombinací se vždy uplatní pouze ten ze stavů, který dává větší příspěvek, nikdy nemohou působit současně. 7. V spodní časti dialogu se vypisuje aktuálně nastavený zatěžovací stav. Do tohoto stavu se přidávají jednotlivé zatěžovací impulsy. Klikněte na Krytina, aby se tento stav stal aktuálním a zavřete dialog. strana 23

28 Následujícím způsobem zadejte zatížení do druhého zatěžovacího stavu: 1. Potvrďte příkaz Síly v uzlech ve větvi stromu Zadání > Zatížení. Objeví se dialog Síly v uzlech, klikněte na černý obdélník s nápisem Klepněte sem!, zobrazí se následující dialog Uzlový impuls: Obr Nastavení uzlového zatížení 2. V dialogu se nastavují parametry uzlového zatížení. Nastavte hodnotu kn do vstupního pole Fz, (síla působící proti směru globální osy Z) a uzavřete dialog klepnutím na [OK]. 3. Nyní vybereme uzly, na které budeme nastavené zatížení umísťovat. Pokud jsou vybrané některé prvky konstrukce, zrušte výběr příkazem Výběr > Odeznač vše z menu příkazů. Potom nastavte ve stavovém řádku volbu UZEL. Nastavte si pohled +Y a spusťte výběr uzlů oknem příkazem Výběr > Okno a vyberte uzly na horním pásu. Výběr ukončete kliknutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou. Klepněte na [Zadání] a zatížení se přiřadí vybraným uzlům konstrukce. Obr Zatížení Krytina 4. Příkazem Výběr > Odeznač vše z menu příkazů zrušte předcházející výběr uzlů. Zvolte si vhodný pohled pomocí Pohled > Bod pohledu. Klepněte na zobrazení zadávaného zatížení, abyste změnili velikost zatěžovacího impulsu strana 24

29 na kn/m pro krajní vazník a vaznice. V dialogu pro nastavení zatížení změňte hodnotu Fz na a dialog ukončete. Potom klepněte na [Opr+]. Kurzor se změní na výběrový čtvereček, kterým lze označovat uzly. Klepněte postupně na všechna opravovaná uzlová zatížení (vyznačená křížky) a ukončete zadávání klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou, zadané zatížení se opraví. 5. Pokud máte zatížení zadané také na průsečících diagonál zavětrování, smažte je pomocí příkazu [Maž+]. Ukončete zadání uzlových zatažení klepnutím na [OK] v hlavním dialogu Síly v uzlech a začneme zadávat třetí zatěžovací stav : 1. Potvrďte příkaz Spojitá zatížení 1D, spojitým zatažením bude zatížený horní pás. 2. Z předcházejícího zadávání zatížení máme nastaven jako aktuální zatěžovací stav Krytina, to je nutné před zadáváním dalšího stavu změnit. Klepněte na [Stav] v horní části hlavního dialogu, objeví se dialog Aktuální zatěžovací stav. V seznamu stavů vyberte třetí stav - Sníh a zavřete dialog klepnutím na [Zavřít]. 3. Spojité zatížení lze zadávat na prut nebo na makro 1D. Horní pásy jsme zadávali jako makra, proto nastavíme jako typ výběru Makro. Ve skupině Výběr zapněte přepínač Makro a klepněte na černé políčko s nápisem Klepněte sem!. 4. Objeví se dialog, ve kterém se nastavují parametry spojitého zatížení. Nastavte hodnotu 6.0 kn/m do vstupního pole Z, zapněte přepínač Globál. ve skupině Systém (síla působící proti směru globální osy Z) a nastavte přepínač Průmět ve skupině Poloha (zatížení sněhem se umísťuje kolmo na půdorysnou rovinu), a uzavřete dialog klepnutím na [OK]. Obr Spojité zatížení 5. Nyní vybereme makra, na která budeme nastavené zatížení umísťovat. Pokud jsou vybrané některé prvky konstrukce, zrušte výběr příkazem Výběr > Odeznač vše z menu příkazů. Potom spusťte výběr jednotlivých prvků příkazem Výběr > Jednotlivě a klepněte na horní pásy vazníků. Klepněte na [Zadání] a zatížení se přiřadí vybraným prvkům konstrukce. 6. Na krajní vazníky zadejte poloviční zatížení. strana 25

30 Vraťte se do dialogu pro zadání spojitých zatažení. Klepnutím na [Stav] nastavte jako aktuální zatěžovací stav Vítr příčný a zadejte zatížení podle zobrazení na obrázku Obr Vítr příčný. Obr Vítr příčný Klepněte na [Stav], nastavte jako aktuální zatěžovací stav Vítr podélný. Zadejte zatížení podle obrázku Obr Vítr podélný. strana 26

31 Obr Vítr podélný ZADÁNÍ KOMBINACÍ Jakmile jsou zadány všechny zatěžovací stavy, můžeme přistoupit k zadání kombinací. 1. Potvrďte příkaz Zadání > Kombinace > Kombinace zat. stavů. Objeví se dialog, ve kterém se zadávají kombinace zatěžovacích stavů pro lineární výpočet. Obr Zadání předpisů pro kombinace strana 27

32 2. Po klepnutí na šipku pod sloupcem Výpis kombinací se zobrazí kombinace, které program umí vytvářet. Budeme provádět posouzení napětí podle ČSN, proto necháme vytvořit kombinace podle ČSN. Vyberte v seznamu ČSN únosnost a přidejte novou prázdnou kombinaci tohoto typu klepnutím na [Nová]. 3. Nyní určíme zatěžovací stavy, které budou v této kombinaci působit. V kombinaci budeme chtít všechny stavy, přidáme je do kombinace klepnutím na [<<<Kopie vše] pod sloupcem Výpis zatěžovacích stavů. Program automaticky vytvoří všechny možné kombinace ze zadaných stavů, zohlední typ stavů a jejich počet v kombinaci (stálé, nahodilé, vlastní tíha) a přiřadí stavům patřičné součinitele podle normy pro zatížení ČSN Vyberte ze seznamu typů kombinací ČSN - použitelnost a klepněte na [Nová]. Nakopírujte do této kombinace všechny zatěžovací stavy. strana 28

33 6. VÝPOČET Výpočtový model konstrukce je připraven, nyní lze spustit výpočet. Potvrďte ve stromě příkaz Výpočet, síť > Spuštění výpočtu. Objeví se dialog, ve kterém lze nastavit typ a parametry výpočtu zvolte Lineární výpočet. V záložce Kombinace lze ze zatěžovacích stavů vyhodnotit kombinace následujícími způsoby: Nebezpečné (ze všech možných) Všechny možné Po skončení výpočtu budou k dispozici pouze extrémní kombinace (ty, které někde na konstrukci vyvodí maximální odezvu). Po ukončení výpočtu budou k dispozici všechny možné kombinace vygenerované podle zadaných předpisů. Volba Všechny možné generuje rozsáhlý seznam kombinací, ze kterých mohou být mnohé nepotřebné. Zapněte přepínač Nebezpečné (ze všech možných), po výpočtu budou k dispozici pouze kritické kombinace. Klepnutím na [OK] spusťte výpočet. Na obrazovce můžete sledovat průběh výpočtu. Při správném ukončení výpočtu se zobrazí dialog s výpisem maximální deformace, což je pro uživatele užitečná informace, pomocí které si může udělat první představu o správnosti zadání a výpočtu: Obr Výpočet ukončen Pokud se zobrazí dialog s dotazem, jako je např. na Obr Schválení výsledků, znamená to, že někde při zadávání vznikla chyba, neboť vypočítané deformace dosahují nesmyslně vysokých hodnot. Maximální přípustný posun a stočení se nastavuje v menu Nastavení > Výpočet, síť, a kartě Výpočet. Obr Schválení výsledků V takovém případě nezbývá, než pátrat ve výpočtovém modelu a chybu odstranit. strana 29

34 7. VÝSLEDKY Po ukončení výpočtu a potvrzením výsledků se objeví větev stromu Výsledky, která obsahuje příkazy pro vyhodnocení výsledků výpočtu. Provedli jsme výpočet prostorové prutové konstrukce, takže jsou k dispozici výsledky pro pruty GLOBÁLNÍ DEFORMACE Abychom se seznámili s výběry pro vyhodnocení výsledků, podívejme se na deformace v uzlech konstrukce pro kombinaci na použitelnost 1.00*ZS *ZS *ZS5. Dialogy pro vyhodnocení ostatních výsledků jsou velmi podobné: 1. Potvrďte ve stromě příkaz Výsledky > Deformace. 2. Nejdříve je nutné nastavit zatěžovací stavy nebo kombinace, pro které budeme provádět vyhodnocení. Vyhodnocované stavy se nastavují po klepnutí na [Stav]. Obr Nastavení vyhodnocovaných kombinací Po klepnutí na šipku při seznamu Typ lze nastavit mezi vyhodnocením pro zatěžovací stavy, kombinace na únosnost a kombinace na použitelnost. Nastavte Kombi použitelnost, ve sloupci Výpis projektu se objeví všechny vyhledané nebezpečné kombinace na použitelnost. V levém sloupci Aktuální výpis jsou kombinace, pro které se bude vyhodnocení provádět. strana 30

35 3. Klepněte na [Popis kombinací], zobrazí se obsah každé kombinace. Obr Popis vyhodnocovaných kombinací V seznamu pod nadpisem Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost můžete najít číslo odpovídající požadované vyhodnocované kombinace 1.00*ZS *ZS *ZS5. Zavřete informační dialog klepnutím na [OK]. 4. V dialogu Aktuální stavy / kombinace klepněte na [Maž vše] pod sloupcem Aktuální výpis, tím se vymažou všechny kombinace ze seznamu vyhodnocovaných kombinací. Vyberte příslušnou kombinaci ve sloupci Výpis projektu a klepněte na [Kopie]. Tímto se kombinace zkopíruje do sloupce Aktuální výpis. Lze vybrat jednu nebo i více kombinací. To umožňuje vyhodnotit současně výsledky více kombinací a taktéž najít z těchto kombinací extrémní hodnoty. Jakmile je vybrána vyhodnocovaná kombinace, můžete dialog Aktuální stavy / kombinace uzavřít. 5. Ve skupině Kreslení se provádí nastavení způsobu kreslení. Po klepnutí na [Překresli] se zobrazí globální deformace uzlů konstrukce. Program automaticky zvolí měřítko vykreslení. Vypněte volbu Základní konstrukce, pokud chcete zobrazit pouze deformovaný tvar konstrukce. Měřítko vykreslení lze změnit pomocí šipek v panelu nástrojů Měřítko. 6. Po klepnutí na [Změna nastavení] ve skupině Číselné vyhodnocení lze provést nastavení číselného výstupu. Je možné zapnout nebo vypnout vyhodnocované složky globálních deformací (Ux, Uy, Uz, Fix, Fiy, Fiz). Pomocí přepínačů ve skupině Typ výstupu lze nastavit rozsah výstupu. Protože se tato nastavení používají u všech typů výstupů, popíšeme si je obecně. Výpis Lokální extrém Pro každý vybraný prvek konstrukce (uzel, podpora, prut, makro...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka posunu, reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (uzel, podpora, řez. ). Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace. Pro každý vybraný prvek konstrukce (uzel, podpora, prut, makro...) se vyhledají a vypíší extrémní hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka posunu, reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (extrém v uzlu, v podpoře, extrém v řezu...). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. strana 31

36 Globální extrém Výpis-interval... Ze všech vybraných prvků konstrukce (uzel, podpory, pruty, makra...) a ze všech sledovaných míst na nich (řezy, podpory) se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka posunu, reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. Ze všech vybraných prvků konstrukce (uzel, podpory, pruty, makra...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka posunu, reakce, složka vnitřní síly...) ležící v intervalu omezeném zadanými hodnotami Min a Max od nastavených stavů nebo kombinací. Hodnoty Min a Max jsou zadávané v procentech extrémní nalezené hodnoty sledované veličiny. Např. při nastavení Výpis - interval Fz, Min = 50, Max = 80 se vyhledají všechny hodnoty sledované veličiny větší než 50% a menší než 80% extrému Fz na daném výběru prvků konstrukce od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace. 7. Zapněte přepínač Globální extrém, bude se vyhledávat maximální deformace konstrukce pro nastavené složky globální deformace a pro nastavenou extrémní kombinaci. Zavřete dialog Nastavení klepnutím na [OK]. Potvrďte příkaz Výběr > Vše z menu příkazů, vyberou se všechny uzly konstrukce, potom klepněte na [Náhled] a v následující nabídce zvolte Náhled + tisk. Zobrazí se okno s výsledky. Obr Číselné vyhodnocení globálních deformací 8. Klepnutím na se textové zobrazení uzavře. 9. Zobrazte si čísla jednotlivých uzlů konstrukce zvolením volby Uzly v dialogu vyvolaném příkazem Pohled > Čísla. Uvidíte, ve kterých uzlech nastávají největší deformace a pootočení. strana 32

37 7.2. DEFORMACE PRUTŮ V předcházejícím dialogu jsme vyhodnocovali globální deformace v uzlech. Nyní vyhodnotíme deformace jednotlivých prutů. 1. Spusťte vyhodnocení deformací na prutech příkazem stromu Výsledky > Deformace prutů. Obr Vyhodnocení deformací na prutech 2. Vyberte všechny kombinace na použitelnost. 3. Pro provedení výběru prutů jsou v seznamu Vyhodnocení pro dostupné následující možnosti: Prut - výběr Prut - průřez : automaticky vybere všechny pruty, které mají přiřazen aktuální nastavený průřez Makro - výběr Nastavte Makro -výběr. Chceme zobrazit deformace spodního pásu příhradového vazníku. V seznamu příkazů potvrďte příkaz Výběr > Odeznač vše, potom Výběr > Jednotlivě a označte požadovaná tři makra. 4. Ve skupině Kreslení nastavujeme požadované parametry zobrazení. Nastavte složku deformace uz (deformace ve směru lokální osy z), zapněte Extrém (vykreslí se pouze obálka extrémů z nastavených kombinací) a Šrafy (přidá čáry do křivek deformací). Klepněte na [Překresli], zobrazí se průběh deformací. Ve skupině Kreslení lze zapnout Relativní deformace. Potom se vykresluje pouze průběh deformace na vybraném prutu (makru). 5. Po klepnutí na [Změna nastavení] lze upravit nastavení číselných výstupů. Kromě toho lze nastavit, aby se k vykreslované hodnotě výsledné deformace vykreslovala i poloha řezu (volba Kreslit řezy v popisech), popř. číslo stavu nebo kombinace, která tuto hodnotu vyvodila (volba Kreslit zatěžovací stavy nebo kombinace v popisech). Zapněte obě dvě volby. Popisy hodnot v kresbě potom obsahují následující informace: - maximální hodnotu deformace strana 33

38 - polohu řezu, ve které byla hodnota dosáhnuta - číslo kombinace nebo stavu, která hodnotu vyvodila Pro lepší názornost lze nastavit hodnotu úhlu popisu volbou úhlu v nabídce Úhel popisů v kresbě. Změny v nastavení kreslení se projeví až po kliknutí na [Překresli]. 6. V dialogu Změna nastavení lze obdobně jako u vyhodnocení globálních deformací v uzlech nastavit rozsah vyhodnocení. Oproti vyhodnocení v uzlech je k dispozici navíc následující přepínač: Extrém prutu Ze všech vybraných prvků konstrukce ( pruty, makra...) se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka vnitřní síly, deformace...) od nastavených stavů nebo kombinací ze všech sledovaných míst na prvku (řezy). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. Ve skupině Řezy lze zapnout, ve kterých místech prutu bude provedeno vyhodnocení mezi všemi řezy na prutu, počátečními a koncovými řezy a výběrem řezů. Zapněte přepínače Všechny ve skupině Řezy a Lokální extrém ve skupině Typ výstupu. Zavřete dialog a klepněte na [Náhled] a Náhled + tisk, zobrazí se požadované výsledky. 7. Klepnutím na se textové zobrazení uzavře. 8. Ukončete vyhodnocení deformací na prutech VNITŘNÍ SÍLY V hlavním dialogu Síly na prutech se vyhodnocují vnitřní síly prutů. Budeme vyhodnocovat ohybový moment My ve sloupech druhé příčné vazby konstrukce od všech kombinací na únosnost. strana 34

39 1. Potvrďte ve stromě příkaz Výsledky > Síly na prutech. Obr Vyhodnocení vnitřních sil 2. Vyberte všechny kombinace na únosnost. 3. Ve skupině Kreslení zapněte přepínač My, bude se vykreslovat ohybový moment okolo lokální osy prutu y. Zapněte volby Extrém a Šrafy. 4. Potvrďte příkaz Pohled > Rovina > Kolmo k Y ze seznamu příkazů a vyberte uzel druhé příčné vazby, abychom mohli zobrazit ohybové momenty v této rovině. 5. Ve vybraném řezu klepněte v seznamu příkazů na Výběr Prut a Výběr Jednotlivě a vyberte dva sloupy v rovině řezu. 6. Klepněte na [Překresli] v hlavním dialogu, vykreslí se průběh momentů. 7. Ve skupině Číselné vyhodnocení lze stejným způsobem, jako při vyhodnocení deformací na prutech, nastavit a provést číselné vyhodnocení vnitřních sil. 8. Detailní výstup klikněte na [Detailní], zobrazí se rozvinutý tvar sloupů, na kterém můžeme sledovat průběh vnitřních sil. 9. Nastavením ve skupině Složky si můžeme vybrat průběh sledované veličiny (My). 10. Ve skupině Kreslení si nastavte Extrém a Šrafy. strana 35

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

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

Příklad prutová betonová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce

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

Více

Příklad železobetonová desková konstrukce

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

Více

Příklad železobetonový nosník

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

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

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

Více

Příklad železobetonový nosník

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

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

FIN3D Výukovápříručka

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

Více

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

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

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

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

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

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

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

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

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Formátování pomocí stylů

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

Více

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

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

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

Více

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

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

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT SCIA.ESA PT Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT 2 VÍTEJTE... 6 PŘÍKLAD 1... 7 Cíl... 7 Spuštění programu... 7 Vytvoření a uložení projektu... 7 Vytvoření... 7 Uložení a otevření uloženého projektu...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Reliance 3 design OBSAH

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

Více

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

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

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

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

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

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

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

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

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

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

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

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Návod pro práci s aplikací

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

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

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

Více

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

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

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

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

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

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

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

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

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

3 Makra Příklad 4 Access Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

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

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

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

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Tutorial Pohyblivá zatížení

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

Více

Generace zatěžovacích případů

Generace zatěžovacích případů Zatížení na nosník se v programu Betonový výsek zadává stejným způsobem jako v ostatních programech FIN EC zadávají se průběhy vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací případy. Pro usnadnění zadávání je

Více

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

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

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení 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

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

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

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

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

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

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 I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

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

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení 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

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU Vypracoval Roman Drnec Datum vypracování 17. 8. 2009... Obsah Předmluva... 3 1. Příprava pracovní plochy... 4 1.1 Rozdělení obrazovky 1.2 Pohled na model

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

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

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více