Copyright 2015 RIB Software AG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2015 RIB Software AG"

Transkript

1 Úvod do RTbalken

2 Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny v této dokumentaci. Software popisovaný v této příručce je dodáván na základě Kupní softwarové smlouvy. Tato příručka je určena výhradně zákazníkům RIB. Veškeré uváděné údaje jsou bez záruky. Bez svolení RIB nesmí být tato příručka rozmnožována a předávána třetím osobám. V otázkách záruky odkazujeme na naše Všeobecné smluvní podmínky pro software. Copyright 2015 RIB Software AG Český překlad a rozšíření, copyright 2015 RIB stavební software s.r.o. RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/ Praha 4 telefon: info@rib.cz Stav dokumentace: RIBTEC je registrovaná značka RIB stavební software s.r.o. Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corp. Další v této příručce používané názvy produktů jsou pravděpodobně vlastnictvím jiných společností a jsou používány pouze pro účely identifikace.

3 OBSAH OBSAH 1 ZÁKLADY OBSLUHY Start programu Záložky panelu Panel nástrojů Pull-Down-Menu Grafické okno Popis statického systému Úpravy statického systému Popis průřezu Geometrie průřezu Torzní charakteristiky Náběhy průběh průřezů Proměnné typy průřezů Uložení Elastické okrajové podmínky Definice výztuže Předpětí Geometrie kabelů Podmínky předpětí Časy návrhů Oblasti diskontinuit Požární odolnost Dokumentace výsledků Řízení výstupů Výsledková sestava Dokumentace Automatizace vyztužování Výkres CAD, export DXF 17 2 ÚVOD Popis stavby Průřez Popis statického systému Data materiálu Jednotlivé pracovní kroky 18 3 SYSTÉM Zadání systému 19 4 ÚČINKY Druhy účinků Zadání zatížení Vlastní tíha konstrukce Stálá zatížení Proměnná zatížení 22

4 OBSAH 5 NÁVRHOVÉ PARAMETRY Nastavení návrhů MSÚ 23 6 ŘÍZENÍ VÝSTUPŮ Stupeň 1: globální řízení výstupů Stupeň 2: řezy pro výstup Stupeň 3: nastavení návrhů 24 7 VÝSTUP DOKUMENTŮ Příklad Stručného protokolu 27 8 KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE Průběh vykrytí podélné výztuže Průběh vykrytí podélné výztuže Výkres výztuže 37

5 Základy obsluhy Start programu 1 Základy obsluhy Program RTbalken nabízí více různých možností startu programu zadávání, nastavení, řízení výstupů přes 1. záložky panelu 2. panely nástrojů 3. menu pull down 4. grafická okna Tyto možnosti nemusí být považovány za výhradní, ale mohou být vzájemně a libovolně kombinované. Např. materiály můžeme definovat nejprve na záložce panelu a později upravovat jejich nastavení na panelu nástrojů nebo v menu pull down Nastavení a naopak. 1.1 Start programu Nabízí se více způsobů startu programu RTbalken, 1. způsob: Vstupte na panel Start Windows a proveďte START > Všechny programy > RIB > RIB stavební statika > RIBTEC > RTbalken nebo 2. způsob: vstupte do libovolného okna Průzkumníku, např. do složky projektových dat a stiskněte pravé tlačítko myši. Nový > RIBTEC Zadávací položka > RIB stavební statika vytvořit novou položku spustí nabídku instalovaných programů RIBTEC 1. Zvolte skupinu programů RIBtec konstrukční stavební statika a program RTbalken. 2. Zadejte jako název Vazník a dále klikněte na tlačítko OK. Nyní zvolíme způsob 1 a program se bezprostředně nastartuje. Objeví se panel uživatelského prostředí RTbalken s grafickým oknem a celkem 10 záložkami. Po startu je zpravidla jako aktivní záložka Dílec. 5 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

6 1.2 Záložky panelu V následujícím přehledu všeobecně objasníme obsahy záložek panelu: Záložka Dílec Systém Průřezy Uložení Prostupy Zatěžovací stavy Zatížení Předpětí Vnitřní účinky Návrhy Vstupy, nastavení Název dílce Návrhová norma Typ stavby Konstrukční třída (Třída prostředí) Materiály Kombinační součinitele Nastavení k součinitelům D+S Systémové parametry Rozpětí polí, základní dělení NTEL Spolupůsobící šířky Minimální uživatelská dolní výztuž a její mezní průměr v oblasti rozpětí pole Homogenní průřezy: Průřez Torzní charakteristiky Údaje k dodatečně vložené výztuži Průběh průřezů, skokové změny, náběhy Typ uložení Podmínky uložení, tuhosti pružin Ozuby pro koncové podpory Poklesy podpor Minimální uživatelská horní výztuž a její mezní průměr v oblasti dané podpory Prostup stojiny: obdélníkový, kruhový Definice druhu účinku U nového účinku: nastavit vlastnosti Hodnoty zatížení ke zvolenému zatěžovacímu stavu: Osamělá zatížení Liniová zatížení Automatické generování vlastní tíhy Teplotní zatížení Pro nelineární výpočet: vytvoření celkového zatížení Ideální kabel Přepínací výztuž Geometrie předpětí Podmínky předpětí Odizolování (separace kabelů) Přímé zadání externě stanovených vnitřních účinků Návrhové parametry: Paušální uživatelská výztuž, osové krytí a krytí betonem, max. průměr výztuže Nastavení k návrhům na MSÚ Nastavení k návrhům na MSP Nastavení k návrhům na MS únavy Nastavení k tabelární požární odolnosti Základy obsluhy Záložky panelu RIB stavební software s.r.o., Praha

7 Základy obsluhy Panel nástrojů 1.3 Panel nástrojů V následujícím přehledu obecně objasníme ikony na panelu nástrojů. Mnohá z v záložkách obsažených nastavení se mohou také obsluhovat přes panelu nástrojů. Ikona panelu nástrojů Funkce Vytvořit nový nosník Načíst existující zadání Uložit zadání jako Nastavení materiálů Kombinační součinitele Nastavení k součinitelům D+S Výpočet vnitřních účinků / bez sestavy Grafický náhled výsledků / bez sestavy Sestavit protokol výsledků / vytvořit dokument Rozsah výstupu Posouzení napětí Návrh výztuže / rozhraní ZAC Celý systém / celkový Předchozí pole Následující pole Nápověda / dokumentace Info / informace o programu 1.4 Pull-Down-Menu Všechna existující nastavení v záložkách a panelu nástrojů můžeme obsluhovat rovněž přes menu pull down Menu Dílec Dílec Menu Zobrazení Zobrazení Nový Načíst Zavřít Uložit Uložit jako Ukončit Celý systém (celkový) Následující pole Předchozí pole 7 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

8 Menu Statika Základy obsluhy Grafické okno Statika Menu Možnosti Možnosti Menu Nastavení Nastavení Menu? Spočítat vnitřní účinky Grafický náhled výsledků Sestava start výpočtu spojitého nosníku Posouzení napětí Generování návrhu výztuže Tiskový výstup Grafický výstup Výpočet (pouze pro nelineární výpočet!) Výstup ZAC Součinitele spolehlivosti Kombinační součinitele Součinitele D+S Výpočet (řízení nelineárního výpočtu) Rozsah výstupů Nastavení návrhů (návrhy s porušením betonu trhlinami) Výstupní řezy (lokální řízení) Konstrukční detaily (diskontinuity)? Úvod Teorie Servis Info 1.5 Grafické okno Popisy kót lze upravovat také přímo v grafickém okně. Výběrem kóty, stisknutím pravého tlačítka myši a úpravou hodnoty v panelu, např. u geometrie systému a zatížení. V dalším se mohou zadávat po polích všechny typy zatížení (liniová, trojúhelníková a lichoběžníková zatížení), označením pole, stisknutím pravého tlačítka myši a zadáním v panelu zatížení. 1.6 Popis statického systému Statický systém spojitého nosníku se skládá z více než jednoho pole. Počet polí není v RTbalken omezen. Průběh průřezu může být konstantní nebo lineárně proměnný nebo může obsahovat skokové změny. Krakorce se nejprve považují rovněž za pole, u kterých se následně na jednom konci odstraní podpora. Podpora se odstraní nastavením šířky uložení na nulu a odstraněním okrajových podmínek. RIB stavební software s.r.o., Praha

9 Základy obsluhy Popis průřezu Systém se popisuje po polích, tzn., že se vždy jedno pole připojí nebo vloží. Vytvořená pole se číslují číslem položky zleva doprava. Připojit: Standardně se vkládá pole na pravý konec systému. Vložit: Pole se může v systému vložit na libovolné místo, popř. zařadit, např. u systému přes dvě pole se může nově příchozí pole zařadit mezi pole 1 a 2, následně se čísla položek polí znovu přečíslují. Údaje k dělení platí vždy právě pro jedno pole. Neměly by se volit příliš podrobně, protože program RTbalken všechny rozhodující řezy automaticky generuje. Dělením se ovlivní pouze kvalitativní průběh výsledků. Přenést: Z pravidla se mohou přenášet vlastnosti aktuálního pole na pole jiné, např. se přenese dělení na jiné pole Odstranit: Smaže se právě zvolené okrajové nebo vnitřní (aktuální) pole Úpravy statického systému Má-li se existující statický systém změnit, mohou se úpravy provést následovně: Délka mostního pole buď na záložce Systém nebo přes kótu v grafickém okně Libovolné odstranění, připojení nebo vložení polí Smazání nebo úprava podmínek uložení Libovolné doplnění nebo úprava průřezů 1.7 Popis průřezu Průřezy se popisují pomocí parametrizovaných typů průřezů jako jsou obdélník, nosník, zdvojené T a zdvojené T s náběhy pásnic a stojiny. Typ zdvojené T s náběhy je nejobecnější parametrický průřez, který se pak v zadání musí používat vždy tehdy, pokud existuje na jednom spojitém nosníku více druhů průřezů. Je to z toho důvodu, aby byla v podélné ose nosníku zaručena vzájemná korespondence vrcholových bodů průřezu a tím i jejich propojení do tvaru nosníku Geometrie průřezu Geometrie průřezu se vytváří parametricky. Může se jednat o tyto druhy: Obdélník Obdélník Šířka průřezu b Deska Výška průřezu h Deska Šířka průřezu b Výška průřezu h Nosník Nosník Šířka stojiny b Výška průřezu h Šířka horní pásnice bm Tloušťka desky hf 9 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

10 Základy obsluhy Popis průřezu Zdvojené T Zdvojené T Šířka stojiny b Výška průřezu Šířka horní pásnice Šířka dolní pásnice h bfh bfd Tloušťka horní pásnice hfh Tloušťka dolní pásnice hfd Obrácené T Průřez obrácené T může být zadán jako zvláštní případ průřezu zdvojené T, zadáním bfh = b. Zdvojené T s náběhy Zdvojené T s náběhy Šířka stojiny horní bsh Šířka stojiny dolní bsd Výška průřezu hs Šířka horní pásnice bfh vpravo a vlevo Šířka dolní pásnice bfd vpravo a vlevo Tloušťka horní pásnice hfh vpravo a vlevo Tloušťka dolní pásnice hfd vpravo a vlevo Náběh horní pásnice dfh vpravo a vlevo Náběh dolní pásnice dfd vpravo a vlevo Průřezem zdvojené T s náběhy se může zobrazit osově nesymetrický průřez, tzn. údaje pásnice vpravo a vlevo mohou být odlišné. RIB stavební software s.r.o., Praha

11 Základy obsluhy Popis průřezu Osově nesymetrický průřez se přesto vždy navrhuje a posuzuje jako namáhaný na rovinný ohyb. Odpovídajícím způsobem se zohlední pouze průřezové charakteristiky. Typ zdvojeného T s náběhem samozřejmě může zdegenerovat na obdélníkový průřez popř. na průřez s pásnicí jen nahoře nebo jen dole (obrácené T). Odpovídající parametry musí být nastaveny na nulu Torzní charakteristiky U železobetonových průřezů, které jsou namáhané na kroucení, se musí přímo zadat, resp. nechat spočítat následující, obecné torzní průřezové charakteristiky: torzní moment setrvačnosti I t, plocha uvnitř komory A k, obvod střednicové čáry komory U k, tloušťka stěny náhradní komory h k. Pokud nebyly torzní parametry nově zadaných průřezů na příslušném panelu přímo zadány nebo spočteny, tj. zůstaly nulové, pak tyto program automaticky spočte bezprostředně před vlastním výpočetním během jako ideální, tj. ze zadaných geometrických rozměrů. U ŽB průřezů je však obvyklé, podle skutečného stupně vyztužení a dalších okrajových podmínek dílce, na základě zkušeností torzní parametry průřezů redukovat (cca o 20%). Z těchto důvodů program ponechává nenulové hodnoty torzních parametrů zásadně vždy bez jakékoliv změny, tj. jejich hodnota je plně pod kontrolou uživatele. Důsledkem a potenciálním zdrojem obtíží tohoto postupu může být, že při vytváření nových zadání jako kopie z původních, starších projektů, zůstanou po úpravách geometrie průřezu jeho nenulové torzní parametry na starších, původních hodnotách, které se popř. mohou značně lišit o nové, změněné geometerie průřezu. Kroucení se u nosníků posuzuje pouze tehdy, pokud je nezbytné pro statickou rovnováhu. Návrhy na kroucení proto probíhají jen tehdy, když se uvedené se hodnoty nerovnají nule. Torzní moment setrvačnosti musí být vždy větší než 0. Při výpočtu náhradní komory u dělených průřezů jako nosník T nebo profil zdvojené T se pro Ak zohledňuje pouze stojina jako obdélník Náběhy průběh průřezů U každého nového zadání se nejdříve přes celkovou osu nosníku generuje konstantní průřez stejného typu. Následně lze tento průběh průřezů upravovat. Na následujícím příkladu se popisují tyto postupy: x Vzdálenost změny průřezu od levého konce spojitého nosníku v [m] Q Změny průřezu se postupně zadávají se vzdáleností x zleva doprava Již existuje systém s konstantním průběhem průřezu Q-1: 1. Aktivace záložky Průřezy 2. Zadání průřezu: Zadání x=1,50 m 3. Úpravy průřezu: Nový > Obdélník > Rozměry obdélník b/h=30/100 Průřez Q-2 4. Zadání průřezu: Zadání x=3,50 m 5. Úpravy průřezu: Volba průřezu Q-2 6. Zadání průřezu: Zadání x=3,50 m 7. Úpravy průřezu: Nový > Obdélník > Rozměry obdélník b/h=30/100 Průřez Q-3 (skok v průřezu) 11 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

12 8. Zadání průřezu: Zadání x=5.00 m 9. Úpravy průřezu: Volba průřezu Q-3 Skoky v průřezech vnikají na místech, kde se na stejném místě x definují dva různé průřezy. Základy obsluhy Uložení U průřezů s náběhy se musí uvážit výšková poloha vztažné osy Z. Její referenční poloha Z=0 m je dána horní hranou prvního průřezu v pořadí zadání. Kladná osa Z směřuje dolů (=> vl. tíha a průhyby jsou kladné) Proměnné typy průřezů Pokud se uvnitř nosníku mění typ průřezu obdélník např. na nosník T nebo jiný typ, pak se vždy musí všechny obsažené průřezy popsat jedním typem průřezu. V tomto případě se nepřipouští jiné typy průřezů. Požadovaný, degenerovaný typ průřezu může být vždy popsán odpovídajícím nastavením parametrů průřezu zdvojené T s náběhy. Na následujícím příkladu je analogicky objasněn postup při zadávání průběhů průřezů s náběhy: Již existuje systém s konstantním průběhem průřezů, obdélníkový průřez nosníku je Q-1: 1. Aktivace záložky Průřezy 2. Zadání průřezu: Zadání x=5,00 m 3. Úprava průřezu: Volba průřezu Q-1 a změna z obdélníku na typ zdvojené T s náběhy > Převzetí nebo úprava parametrů na obdélník 4. Zadání průřezu: Zadání x=5,00 m 5. Úprava průřezu: Nový > Zdvojené T s náběhy > Rozměry 6. Parametry pro nosník T Průřez Q-2 (skok průřezu) 7. Úprava nosníku na x=10,00 m: Volba průřezu Q Uložení Nabízí se čtyři varianty pro geometrické okrajové podmínky na začátku a/nebo konci statického systému: kloub (bez zatržení u natočení kolem osy y, žádné tuhosti pružin) krakorec (žádné zatržení, žádné šířky uložení) plné vetknutí (zatržení, žádné tuhosti pružin) elastická vetknutí (bez zatížení, předepsané tuhosti pružin) Existují následující tři varianty typu uložení, vždy s výběrem šířky uložení: zdivo beton přímo beton nepřímo Vrubové uložení přichází v úvahu jako čtvrtá varianta, pokud je šířka uložení nastavená na nulu. Zvláštním případem uložení je tzv. momentový kloub, kterým lze vytvářet tzv. Gerberovi nosníky. Části vlevo a vpravo od momentového kloubu je pak třeba z formálního hlediska zadávání v RTbalken uvažovat jako samostatná pole Elastické okrajové podmínky Pokud existují okrajové podmínky, mohou se tuhosti pružin zadat buď do již uložených dimenzí, nebo se mohou nechat automaticky vypočítat přes navazující geometrii podpory. Přitom nesmí být nic zatrženo, jinak by zatržení způsobilo zamrzlé uložení. RIB stavební software s.r.o., Praha

13 Základy obsluhy Definice výztuže c = Tuhosti pružin lze spočítat z jednotkovéhi zatížení poddajných dílců. Z toho plyne tuhost pružiny: jednotkove zatizeni deformace EA např. pro pružinu tah-tlak je c N = l V nabídnutém panelu výpočtu tuhostí pružin se zadávají modul Ec materiálu podpor, průřezy a délky podpor a uložení na koncích podpor na. Podle toho, zda se jedná o napojení na jeden nebo dva sloupy se pak vypočtou a přiřadí tuhosti pružin c þ a c N. Dále může být faktorem tuhosti torzní pružiny upraveno vypočtené uspořádání podpor/sloupů. Pokud se nemá účinek vetknutí podpor/sloupů zohledňovat, musí být faktor pro torzní pružinu c þ nastaven na Vlastnosti uložení právě zpracovávané podpory se mohou pomocí tlačítka na uložení přenést i na další podpory. 1.9 Definice výztuže Program standardně navrhuje staticky nutnou měkkou výztuž při horním a dolním povrchu průřezů se zadaným, požadovaným osovým krytím výztuže. Minimální vložená výztuž může být definována buď globálně jako minimální výztuž As-horní a As- dolní v záložce Návrhy anebo přímo a individuálně na jednotlivých průřezech jako dodatečná výztuž ve vztahu k hranám průřezu (funkce Souřadnice a dodatečná výztuž...) Minimální výztuží se v RTbalken rozumí konstruktivní povrchová výztuž, která by měla být minimálně vložena. Minimální výztuž lze rovněž zadat pro účely výpočtu realistických průhybů se skutečně vloženou výztuží. horní výztuž pásnice horní pásnice stojina horní výztuž stojiny dolní pásnice dolní výztuž stojiny dolní výztuž pásnice 13 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

14 Základy obsluhy Předpětí V zásadě se však nemusí zadávat nic, protože program automaticky zohledňuje minimální procento vyztužení podle zvolené normy. Je třeba pouze zkontrolovat, zda nastavené osové krytí výztuže odpovídá skutečnosti Předpětí Geometrie kabelů Nejdříve se zadává poloha řídících bodů k podélné ose X a jejích výška Z oproti bodu X, Z=0 m, který leží zpravidla na horní hraně prvního průřezu v pořadí. Předpětí v licí formě Při předpětí v licí formě (struny, lana, pruty) je zpravidla zapotřebí pouze řídících 2 bodů (standardní nastavení). Dodatečné předpětí U dodatečného předpětí je zpravidla zapotřebí nejméně 3 řídících bodů. Vedení ideálního kabelu může být po úsecích parabolické nebo jako přímé ze zadáním požadovaných podmínek tangenty. Pro kvadratickou parabolu je zapotřebí 3 řídících bodů nebo 2 bodů s podmínkou tangenty. (Podmínka tangenty == 0, horizontální úsečka) Jinak se vytváří geometrie kabelů jako kubická parabola Podmínky předpětí Na konci každého ideálního kabelu (levý a pravý konec) se připouští 3 podmínky předpětí předepnout popustit dopnout zakotvit s pokluzem přichází v úvahu jako 4. podmínka předpětí Údaje předpínací sily v procentech se vztahují na dovolené napětí předpínací výztuže podle nastavené normy. Mimo to lze definovat také podmínky předpětí ležící uvnitř ideálního kabelu jako např. určitá síla na určitém místě, např. 100% na místě X=... m (podmínka předpětí Síla + Místo ). RIB stavební software s.r.o., Praha

15 Základy obsluhy Časy návrhů 1.11 Časy návrhů RTbalken může provádět návrhy ve 2 fixních časech t1: 28 dnů t2: t 1 Tyto časy návrhů jsou relevantní v případě předpjatých nosníků a/nebo při výpočtu průhybů vč. vlivů dotvarování a smršťování. V běžných případech postačují návrhy pro čas t1 = 28 dnů Oblasti diskontinuit Návrhové parametry a volba návrhů pro prostupy ozuby výztuž na štěpení se nastavují na panelu Konstrukční detaily na záložce Návrhy nebo v menu pull down > Nastavení > Rozsah výstupů Požární odolnost Posouzení tabelární odolnosti pro požární stavby lze zvolit v záložce Návrhy. Třída požární odolnosti Ohoření As.prov/As.req Statický systém požadovaná délka požární odolnosti 3-stranné zespodu 4-stranné shora a zespodu = 1 staticky nutná výztuž > 1 skutečně vložená výztuž 1.14 Dokumentace výsledků Dokumentace výsledků se skládá z následujících kroků: staticky určitý: staticky určitý nebo staticky neurčitý s redistribucí momentů >15% staticky neurčitý: nebo staticky neurčitý s redistribucí momentů < 15% Řízení výstupů globální řízení výsledků řízení návrhů (čas) řezy pro výstup (výpočet, bez Výsledkové sestavy Dokumentace Řízení výstupů V 1. kroku se stanovuje, co přesně má být spočítáno a vytisknuto, např.: protokol zadání vnitřní síly kombinace vnitřních sil návrhy na MSÚ, MPS, únavu, napětí deformace s uvážením tahového porušení betonu ozuby, prostupy 15 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

16 Základy obsluhy Automatizace vyztužování výztuž na štěpení aj. Grafický výstup statického systému a vnitřních účinků lze řídit přes grafický výstup. Pod prostupy se definují nejen parametry návrhů prostupů, ale i podporových ozubů. Ve 2. kroku se stanovuje, ve kterém čase a výsledném formátu se má návrh vytisknout. RTbalken uvažuje u nepředpjatých dílců pouze jeden čas (28 dnů), u předpjatých dílců dva (28 a dnů). Časy návrhů t 0 vlastní tíha/předpětí t 1 Formát tisku vypočet, stručný tisk a grafika, tj. výpočet a návrh probíhají na všech zvolených řezech pro výstup, ale nenásleduje sestava výsledků stručný tisk, přehledná rekapitulace výsledků detailní tisk s reprodukovatelnými výsledky pro každý návrhů Ve 3. kroku se mohou řezy pro výstup vypnout Řezy pro výstup vypnout Výsledková sestava Pomocí Tisk výsledků na panelu nástrojů nebo v menu pull down: Statika > Sestava se objeví ty výsledky, které byly předtím nastaveny v krocích 1 až 3. Výsledkové sestavy zpravidla obsahují grafické průběhy Dokumentace Protokol výsledků se zobrazuje buď v programu RTprint nebo v RTconfig podle toho co je zvoleno v menu pull-down Možnosti Tisk... Po levé straně okna RTconfig se zobrazují výsledky uspořádané hierarchicky ve stromové struktuře. Toto představuje obsah dokumentu a má 2 funkce. Zobrazení protokolu výsledků v uživatelem zvolené hladině (kapitole) a místě protokolu. Kliknutím levým tlačítkem myši na Zobrazení v řádku menu pull-down lze otevřít kontextové menu, ve kterém se volí globální hloubka zobrazovaných hladin (kapitol) protokolu. Pohybem ve struktuře kapitol lze rychle a cíleně zkontrolovat každý posudek, aniž by uživatel musel listovat celým obsahem protokolu tam a zpět. Přesuňte s ukazatel myši na požadovanou kapitolu ve struktuře obsahu. Kliknutím na levé tlačítko myši se v pravém okně ihned zobrazí požadovaná část protokolu. Pokud chcete tisknout nezkrácený protokol, klikněte na v menu pull-down na Export. Další kliknutí na RTprint nebo v panelu nástrojů na ikonu RTprint se přegeneruje protokol do programu RTprint. Zde lze dále protokol editovat nebo již přímo tisknout. Dokument se může v zásadě skládat z více výsledkových sestav, které se připojí přes Vložit výsledkové sestavy. Veškerá nastavení řízení výstupů a managementu dokumentace se při ukládání zachovávají; tj. při dalším spuštění programu jsou opět aktivní Automatizace vyztužování Po výpočtu a návrhu spojitého nosníků následuje konstruování, tj. sestavení výkresu výztuže. Zatímco se pro výkres tvaru přebírá skutečný průběh průřezu, podléhá vyztužování určitým omezením. Při vyztužování výztuží se předpokládá konstantní průběh průřezů po jednotlivých polích pouze obdélníkové průřezy prostupy a ozuby se nezohledňují Generování výkresu výztuže RTbewe se startuje přes panel nástrojů nebo pomocí pull-down menu funkcí Statika > Vytvořit armovák, kde může být vytvořen výkres výztuže a načten jako parametrické makro ZAC do CAD ZEICON nebo prohlížeče ZACview, resp. RTviewer. RIB stavební software s.r.o., Praha

17 Základy obsluhy Automatizace vyztužování výpočet a návrh SESTAVENÍ A PŘEHLED VÝZTUŽE výkres výztuže výkaz výztuže RTbewe zobrazuje rozmístěním prutové výztuže průběh vykrytí podélných tahů a posouvající síly. Odpovídajícím způsobem se zohledňují stykování a kotevní délky Výkres CAD, export DXF Parametrické makro ZAC otevřené v CAD ZEICON může být dále libovolně upravováno, popř. doplněno na kompletní výkres CAD. Export parametrického makra ZAC do formátu DXF je možný nejen prostřednictvím plnohodnotného CAD ZEICON, ale i ze zobrazovače ZACview. 17 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

18 2 Úvod Úvod Popis stavby 2.1 Popis stavby U úvodního příkladu se jedná o spojitý nosník o čtyřech polích s náběhy na vnitřních podporách. Všechny podpory jsou přímo na zdivo. Výpočet a návrh se řídí dle EC 2. Jako třída prostředí se uvažuje XC1 pro suché prostory Průřez Jako typ průřezu se v oblasti pole používá obdélník 30/50 a v oblasti podpor obdélník 30/80. Obrázek: průřezy v polích a nad podporami s rozměry Popis statického systému Jednotlivé délky polí tvořené zleva doprava 6.24 m, 4.24 m, 6.24 m, 4.24 m Data materiálu Obrázek: statický systém s rozměry Materiál Beton C30/37 Zatížení Předpětí fck = 30 fctm = 2.9 Ecm = Ec0m = Výztuž B500N (běžně tvárná) fyk = 500 Es = Vlastní tíha konstrukce Sníh Proměnné zatížení bez předpětí d s = Jednotlivé pracovní kroky 1. Spustit program 2. Vlastnosti materiálů 3. Zadání systému a zatížení 4. Výpočet vnitřních účinků včetně kombinací 5. Návrhy a posouzení podle nastavené normy RIB stavební software s.r.o., Praha

19 Systém Zadání systému 3 Systém 3.1 Zadání systému Zvolte Menu > Dílec > Nový Návrhová norma ČSN EN Rozteče polí dělení n-tel (vnitřně konečné prvky) Osové krytí výztuže horní Osové krytí výztuže dolní Definujte průřez Průřez Úpravy 6.24, 4.24, 6.24, 4.24 m (6 tečka 24 čárka 4 tečka 24 ) Celková délka: 20,96 m 4 6,0 cm 5,0 cm obdélník Nyní se nacházíte v záložce Dílec. Je nastaveno: Název dílce rozměry průřezu b=30 a h=50 (viz popis statického systému) Zadat Nosník o 4 polích Návrhová norma ČSN EN Typ stavby Konstrukční třída a prostředí Pozemní stavby S3, XC1 1. Zvolte materiál betonu > Materiálové součinitele... > Beton > Volba... > a nastavte C30/ Zvolte typ cementu (N,R); 32.5R, 42.5N 3. Zkontrolujte dílčí součinitele spolehlivosti materiálu 4. Zopakujte krok 1. až 3. pro výztuž Přejděte k záložce Systém. Délka nosníku a vnitřní dělení FEM ntel jsou již nastaveny. Přejděte k záložce Průřezy. Průřez pole Q-1 s polohami betonářské výztuže horní a dolní je již definován. Tento průřez probíhá prozatím konstantně přes celou délku nosníků 20,96 m. Dále zadejte následující polohy průřezů definující geometrii nosníku. Vložit X= 4,92 m, Průřez Q-1 Vložit X= 6,24 m, Průřez Q-1 Vložit X= 7,56 m, Průřez Q-1 Vložit X= 9,16 m, Průřez Q-1 Vložit X= 10,48 m, Průřez Q-1 Vložit X= 11,80 m, Průřez Q-1 Vložit X= 15,22 m, Průřez Q-1 Vložit X= 16,72 m, Průřez Q-1 Vložit X= 18,04 m, Průřez Q-1 Upravit X= 6,24 m, vytvořit nový průřez Q-2 : Typ Obdélník, b=30, h=80 Upravit X= 10,48 m, zvolit průřez Q-2 Upravit X= 16,72 m, zvolit průřez Q-2 Ostatní návrhové řezy jsou automaticky definovány jednak přes dělení ntel a jednak polohou podpor a rozměrem podpory d. Přejděte k záložce Uložení. Zkontrolujte podmínky uložení. Typ a šířka uložení jsou nastaveny na standardní hodnotě (zdivo, 20 cm). Šířku uloženi upravte na 24 cm a přeneste na ostatní uložení pomocí funkce Přenést Uložení, na které se mají nastavení přenést je třeba v nabízeném panelu zatrhnout. Zvolte jako zobrazovací program RTconfig v pull down menu Možnosti > Tisk RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

20 Další možné funkce Smazat Generovat řezy Smazat generované řezy Smaže zvolený návrhový řez Automaticky se vygenerují návrhové řezy Smažou se všechny automaticky generované návrhové řezy Systém Zadání systému X= 0.00 m Úprava pořadnice X označeného řezu: např. zadat 2,00 m, nový řez se vytvoří s Vložit Přejděte k záložce Uložení. Zkontrolujte podmínky uložení. Typ a šířka uložení jsou nastaveny na standardní hodnotě (zdivo, 20 cm). Šířku uloženi upravte na 24 cm a přeneste na ostatní uložení pomocí funkce Přenést Uložení, na které se mají nastavení přenést je třeba v nabízeném panelu zatrhnout. Zvolte jako zobrazovací program RTconfig v pull down menu Možnosti > Tisk... RIB stavební software s.r.o., Praha

21 Účinky Druhy účinků 4 Účinky 4.1 Druhy účinků Přejděte k záložce Zatěžovací stavy. Zde se definují všechny zatěžovací stavy s ohledem na název a druh účinku. V programu předdefinované druhy zatěžovacích stavů zpravidla postačí pro zadání všech běžných zatížení; tj. obvykle se nemusí vytvářet nové, vlastní ZS. Stejně tak není nutné všechny předdefinované zatěžovací stavy naplňovat hodnotami, pokud tyto nepřipadají v úvahu. Použití předdefinovaných zatěžovacích stavů Použití nových zatěžovacích stavů Příslušné atributy zatěžovacích stavů jsou pevně nastaveny; zde jsou uvedeny všechny možné, standardní zatěžovací stavy Platí pouze pro proměnně účinky; atributy zatěžovacích stavů se musí přiřadit; doporučuje se kontrola kombinačních součinitelů Kombinační součinitele V závislosti na atributech zatěžovacích stavů se v záložce Dílec > Kombinační součinitelé mohou modifikovat dílčí a kombinační součinitele. Tyto hodnoty jsou dané normami a jsou již přednastavené podle zvolené normy. Pokud je např. zadáno zatížení sněhem, bere si odtud program pro automatickou tvorbu kombinací nastavené součinitele pro zatížení sněhem. U pozemních staveb se musí dbát na to, aby se správně nastavila kategorie proměných zatížení, jinak pak nesouhlasí kombinační součinitele. Toto nastavení se provádí v záložce Dílec pod Kombinačními součiniteli. 4.2 Zadání zatížení Přejděte k záložce Zatížení. Rovnoměrná, osamělá, trojúhelníková nebo lichoběžníková zatížení se mohou umístit na libovolné místo nosníku. Zadání se vztahují k aktivnímu zatěžovacímu stavu nastavenému na řádku Zatěžovací stavy. Jeho dílčí a kombinační součinitelé jsou definovány v záložce Dílec pod Kombinačními součiniteli : Vložit... Úpravy... Smazat Superponovat zatížení Automatický výpočet vlastní tíhy Zohlednit v nelineárním výpočtu Grafika: označit pole Zadání nové hodnoty zatížení Upravit stávající hodnoty zatížení Smazat stávající hodnoty zatížení Nesouvislá zatížení rozložená podél nosníku se sloučí do jednotlivých úsekových zatížení. To přispívá k přehlednosti zatížení a umožňuje přímou selekci superponovaných úseků zatížení Dle požadavku může být aktivována generace zatížení vlastní tíhou Pokud se počítají deformace nelineárním výpočtem FEM s uvážením efektivních tuhostí trhlinami porušených průřezů, lze zejména u proměnných zatížení nastavit, zda mají do tohoto výpočtu vstupovat Pokud se zadává zatížení po polích, je výhodné definovat hodnoty zatížení přes grafiku: Označit pole > pravé tlačítko myši > liniové zatížení, osamělá síla Vlastní tíha konstrukce Nastavte zatěžovací stav Vlastní tíha nosníku. Zatížení vlastní tíhou se stanovuje automaticky, pokud se zatrhne Automatický výpočet vlastní tíhou. Zatížení vlastní tíhou neobsažená v zadané geometrii průřezu se nemohou nezohlednit. Pouze zde aktivovaná, resp. zadaná zatížení vlastní tíhou se zohledňují při výpočtu deformací v čase před 28 dnů Stálá zatížení Nastavte zatěžovací stav Dodatečná zatížení. Navíc se mohou zadat všechna další stálá zatížení jako Dodatečná zatížení : dodatečná zatížení vlastní tíhou, která nejsou zahrnuta ve vlastní tíze geometrie konstrukce. Předpokladem je, že deformace před časem 28 dnů nejsou relevantní. vystrojení konstrukce 21 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

22 Účinky Zadání zatížení Pro přesné zohlednění historie zatížení musí být zadána všechna zatížení vlastní tíhou v ZS Vlastní tíha nosníku a všechna dodatečná zatížení a vystrojení konstrukce pod Dodatečná zatížení. Liniová zatížení a0=0,00 al=10,48 gz=30,00 kn/m Grafika: Označit pole 3 a0=0,00 al=2,24 gz=45,00 kn/m Grafika: Označit pole 3 a0=2,24 al=4,00 gz=30,00 kn/m Grafika: Označit pole 3 a0=4,00 al=6,24 gz=45,00 kn/m Grafika: Označit pole 4 a0=0,00 al=4,24 gz=30,00 kn/m Osamělá zatížení Grafika: Označit pole 2 a=2,12 Fz=50,00 kn/m Proměnná zatížení 1. Vytvořte na záložce Zatěžovací stavy nový zatěžovací stav Zatěžovací stav 1 s atributem Proměnná zatížení. 2. Aktivujte zatěžovací stav Zatěžovací stav 1. Dílčí a kombinační součinitelé odpovídají těm, kteří jsou nastaveny pod Kombinační součinitelé > Proměnná zatížení. Proměnná zatížení rozdělit po polích Zohlednit v nelineárním výpočtu Liniová zatížení se rozpadnou na jednotlivá pole do samostatných zatěžovacích stavů Pokud se počítají deformace nelineárním výpočtem FEM s uvážením efektivních tuhostí trhlinami porušených průřezů, lze zejména u proměnných zatížení nastavit, zda mají do tohoto výpočtu vstupovat V zásadě se mohou používat proměnná a užit. zatížení různých kategorií od A do H současně. RIB stavební software s.r.o., Praha

23 Návrhové parametry Nastavení návrhů MSÚ Lineární zatížení Proměnná zatížení po polích Proměnné zatížení pole 1 Proměnná zatížení po polích Proměnné zatížení pole 2 Proměnná zatížení po polích Proměnné zatížení pole 3 Proměnná zatížení po polích Proměnné zatížení pole 4 a0=0,00 al=20,96 qz=20,00 kn/m 1. Vložte pod Zatěžovací stavy nový zatěžovací stav Proměnné EL s atributem proměnné zatížení. 2. Aktivujte zatěžovací stav Proměnné EL. Osamělá zatížení Grafika: označit pole 2 a=2,12 Qz=40,00 kn/m Celkem tedy vzniknou 2 stálé zatěžovací případy a 5 proměnných zatěžovacích případů. Zadání zatížení je tímto ukončeno. 5 Návrhové parametry Přejděte k záložce Návrhy. V tomto případě se nemusí definovat mezní průměry, protože se nepožaduje ani minimální povrchová výztuž ani návrhová šířka trhliny. 5.1 Nastavení návrhů MSÚ Zde se provádějí nastavení stran návrhu ohybové únosnosti, návrhu na posouvající sílu a kroucení a návrhu smykové spáry. Pro oblasti ohybové únosnosti a návrhu na posouvající sílu a kroucení se vše zatrhne; tj. požaduje se lineární výpočet vnitřních účinků s omezenou redistribucí ohybových momentů a snížením posouvající síly v nábězích. 23 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

24 6 Řízení výstupů do panelu Rozsah výstupů a nastavte za- Přejděte přes Nastavení > Rozsah výstupů... nebo přes ikonu tržením požadované výstupy. 6.1 Stupeň 1: globální řízení výstupů Protokol zadání Předpětí Vnitřní účinky jednotlivé a kombinace Deformace I jednotlivé a kombinace Návrhové kombinace: Charakteristické vnitřní účinky / reakce Základní kombinace pro ohyb / posouvající sílu Kombinace pro návrhy na MSP Dekomprese Návrhy na MSÚ, MSP, únavu, napětí Návrhy na posouvající sílu a kroucení Deformace (ve II. mezním stavu) = s trhlinami Grafický výstup: Vnitřní účinky Posuvy Systém se zatížením Konstrukční detaily: Prostupy Ozuby Štěpení Řízení výstupů Stupeň 1: globální řízení výstupů 6.2 Stupeň 2: řezy pro výstup V panelu Rozsah výstupů lze pomocí funkce Řezy pro výstup... cíleně volit návrhové řezy pro výstup. Pokud existují geometrické a/nebo statické oblasti diskontinuit, pak se zásadně na těchto místech automaticky generují zdvojené řezy a zpracovávají odpovídajícím způsobem. V tomto případě se zvolí všechny existující návrhové řezy. 6.3 Stupeň 3: nastavení návrhů Časové body Výpočet Stručný výstup Podrobný výstup t (28d) ano ano ne Návrhy nosníků pro nepředpjaté dílce probíhají v čase 28 dnů. Pokud se počítají deformace nelineárním výpočtem FEM s uvážením efektivních tuhostí trhlinami porušených průřezů, lze zejména u proměnných zatížení nastavit, zda mají do tohoto výpočtu vstupovat Deformace nelineárním výpočtem FEM s uvážením efektivních tuhostí trhlinami porušených průřezů se počítají se zohledněním dotvarování a smršťování před 28 dny (pouze vlastní tíha a popř. předpětí), po 28 dnech (kvazistálá kombinace) a v dnech (kvazistálá kombinace). Veškerá zmíněná nastavení se ukládají spolu se zadáním. Pro detailní rozbor výsledků mohou být dodatečně zvoleny tzv. podrobné výstupy. Tato možnost je však vhodná pouze v ojedinělých případech, protože rozsah výstupů tímto extrémně naroste, pokud je třeba např. zpětně ověřit výsledky výpočtu a návrhů. Výsledky se zde dokumentují po jednotlivých hranách průrezů. Hrany přitom leží rovnoběžně s obrysem průřezu. Hrana 2-3 např. znamená výztuž uloženou v místě od bodu 2 po bod 3 průřezu. ano ne ne ne ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ne ne ne RIB stavební software s.r.o., Praha

25 Řízení výstupů Stupeň 3: nastavení návrhů Z obrázku vyplývá, že se např. hodní výztuž celého průřezu typu T skládá ze součtu výztuže hran 1-2, 2-3, 3-4. Analogicky pak dolní výztuž, v tompto případě však jen výztuž podél hrany 7-8. Podrobné výstupy mohou být velmi rozsáhlé 1 strana A4 pro 1 typ návrhu 1 návrhového řezu. Podrobný výstup by měl být zvolen pouze cíleně pro určité kritické průřezy, a to jen v případech detailního zkoumání a rozboru výsledků. V běžných praktických aplikacích se podrobný výstup nepoužívá. 25 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

26 Výstup dokumentů Stupeň 3: nastavení návrhů 7 Výstup dokumentů Pro výstup výsledků proveďte buď Výpočet vnitřních veličin / bez sestavy Tímto příkazem se spočtou vnitřní účinky. Nevytváří se výsledková sestava. Grafický náhled výsledků / bez sestavy Tímto příkazem se objeví grafický náhled na vnitřní účinky. Vnitřní účinky se počítají pouze tehdy, pokud již nebyly dříve spočteny. Nevytváří se výsledková sestava. Pokud proběhne úprava statického systému nebo zatížení, vnitřní účinky se automaticky opět před zobrazením náhledu spočtou. Vytvořit výsledkovou sestavu / vytvořit dokument Tímto příkazem se sestaví dokument s požadovanými výsledky. Vnitřní účinky se počítají pouze tehdy, pokud již nebyly dříve spočteny; tj. tuto funkci lze opakovaně provádět, aniž by se nutně znovu počítaly vnitřní účinky. Klikněte na tlačítko Tisk výsledků. Tím se provedou zvolená nastavení a zobrazí se výsledková sestava v zobrazovači RTconfig. Vlevo ve stromové struktuře se zobrazuje přehled kapitol protokolu a vpravo v okně pak jako tabelární a grafický obsah. RIB stavební software s.r.o., Praha

27 Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Stávající celková výsledková sestava může být dle konkrétních potřeb konfigurována. Konfigurace se provádí pomocí obsahu kapitol. Cílenou aktivací/zrušením zelených zatržení v rámečcích u kapitol a obrázků kliknutím levým tlačítkem myši se modifikuje konečný obsah protokolu. V hieraticky podřízených kapitolách se aktivace/zrušení zatržení automaticky dědí. Kliknutím do prázdného rámečku se příslušný obsah opět aktivuje. Všechna tato nastavení se ukládají spolu s konkrétním zadáním a individuální konfigurace výstupů je tak opakovatelná. Pokud se v nastavení výstupů cokoliv změní, kliknětě na ikonu, obsah struktury kapitol se provedeným změnám automaticky přizpůsobí a všechny změny se okamžitě přenesou do sestavy. Tento proces může být opakován libovolněkrát. 7.1 Příklad Stručného protokolu Úvodní příklad RIB RTbalken ČSN EN RIB Software AG Dílec: Úvodní příklad Soubor: Úvodní příklad.rtbal Užitné pole 1 Užitné pole 2 Užitné pole 3 Užitné pole 4 Dodatečná zatížení Dodatečná zatížení Dodatečná zatížení Dodatečná zatížení Dodatečná zatížení A B C D E Y Y Z Z Průřez: Q-1 x = m Průřez: Q-2 x = m Protokol zadání Druh stavby : Pozemní stavby Norma : ČSN EN (Šířky trhlin metodikou MC90) Konstrukční třída : Třída S3 Průřez.charakter. Průřez A Iy zs Wh Wd [m2] [m4] [cm] [m3] [m3] Q Q RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

28 Dílec: Úvodní příklad Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Systém Pole x Podpora Průřez Typ uložení Šířka Ozub č. [m] dx dz rx ry b h (1=fixní,-1=kloub) [cm] [cm] [cm] A Zdivo Q Q Q Q-2 B Zdivo Q Q Q Q-2 C Zdivo Q Q Q Q-2 D Zdivo Q Q Q-1 E Zdivo Materiálové parametry a vrstvy výztuže fck/fyk gama alfa E-Modul G-Modul Sp.tíha d1-h d1-d [MN/m2] [MN/m2] [MN/m2] [kn/m3] [cm] [cm] C30/ B500S vysoká duktilita Zatížení Automatický výpočet vlastní tíhy Zatěžovací stav: Vlastní tíha nosníku a0 a1 g0 g1 [m] [m] [kn/m] [kn/m] z z z z z z z z z z Osamělá zatížení a Fx Fz Mx My [m] [kn] [kn] [knm] [knm] Zatěžovací stav: Užitné břemeno 2 (PZC) RIB stavební software s.r.o., Praha

29 Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Dílec: Úvodní příklad Liniová zatížení a e qzz mxz qzk mxk [m] [m] [kn/m] [knm/m] [kn/m] [knm/m] Zatěžovací stav: Dodatečná zatížení Zatěžovací stav: Užitné pole 4 (PZC) Zatěžovací stav: Užitné pole 1 (PZC) Zatěžovací stav: Užitné pole 2 (PZC) Zatěžovací stav: Užitné pole 3 (PZC) Dílčí a kombinační součinitele nepřízn. přízn. Komb. částá kvazis. občasná gam.sup gam.inf psi.0 psi.1 psi.2 psi.1' Stálé zatížení Proměnné (PZC) Vnitřní účinky a reakce max/min reakcí Podpora x Účinek max Az min Az přís.ax přís.mx přís.my [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] A 0.00 Stálé zať Proměnné zať Součet charakt Zákl. kombinace B 6.24 Stálé zať Proměnné zať Součet charakt Zákl. kombinace C Stálé zať Proměnné zať Součet charakt Zákl. kombinace D Stálé zať Proměnné zať Součet charakt Zákl. kombinace E Stálé zať Proměnné zať Součet charakt RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

30 Dílec: Úvodní příklad Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Vnitřní účinky a reakce max/min reakcí Podpora x Účinek max Az min Az přís.ax přís.mx přís.my [m] [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] Zákl. kombinace max min max min Návrhové momenty [knm] Návrhové posouvající síly [kn] Základní kombinace ohyb/posouvající síla Návrhové účinky (bez předpětí) rdbmy, rdbvz: Vnitřní účinky po redistribuci r = vyhlazení momentů x minmy rdbmy maxmy minvz rdbvz maxvz rdbvz rdbfak [m] [knm] [knm] [knm] [kn] [kn] [kn] [kn] [%] Nulové body ohyb.momentů (oblast záporných momentů) Tlak dolní hrana Tah horní hrana Pole od začátku od konce od začátku od konce [m] [m] [m] [m] RIB stavební software s.r.o., Praha

31 Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Dílec: Úvodní příklad Základní kombinace ohyb/posouvající síla Návrhové účinky (bez předpětí) rdbmy, rdbvz: Vnitřní účinky po redistribuci r = vyhlazení momentů x minmy rdbmy maxmy minvz rdbvz maxvz rdbvz rdbfak [m] [knm] [knm] [knm] [kn] [kn] [kn] [kn] [%] [m] [m] [m] [m] Přehled MSÚ(M,N), MSP, MS únavy Časy posudků: 28 dny Nutná výztuž x As-h ds As-d ds [m] [cm2] [mm] [cm2] [mm] q 28 Q f 28 Q-8-hr.uložení Q-9-vzdál.d Q Q Q Q f 28 Q f 28 Q f 28 Q f 28 Q-10-hr.uložení f 28 Q f 28 Q f 28 Q-14-hr.uložení f 28 Q-15-vzdál.d f 28 Q f 28 Q Q f 28 Q f 28 Q f 28 Q-17-vzdál.d f 28 Q-16-hr.uložení f 28 Q f 28 Q f 28 Q-23-hr.uložení Q-24-vzdál.d f 28 Q Q Q Q Q f 28 Q-1 31 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

32 Dílec: Úvodní příklad Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Přehled MSÚ(M,N), MSP, MS únavy Časy posudků: 28 dny Nutná výztuž x As-h ds As-d ds [m] [cm2] [mm] [cm2] [mm] f 28 Q f 28 Q-26-vzdál.d f 28 Q-25-hr.uložení f 28 Q f 28 Q f 28 Q-30-hr.uložení f 28 Q-31-vzdál.d f 28 Q f 28 Q Q Q Q-33-vzdál.d Q-32-hr.uložení q 28 Q-1 f = Min.výztuž v poli q = Kotevní výztuž EN a max 9.56 min 0.00 nut. výztuž stojina horní [cm2] max min 0.58 nut. výztuž stojina dolní [cm2] Návrh na smyk Návrhové parametry x VEd VRdc VRdmax min-b red-b max-h t Průřez [m] [kn] [kn] [kn] [cm] [cm] [cm] [dny] Q Q-9-vzdál.d Q Q-1 RIB stavební software s.r.o., Praha

33 Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Dílec: Úvodní příklad Návrh na smyk Návrhové parametry x VEd VRdc VRdmax min-b red-b max-h t Průřez [m] [kn] [kn] [kn] [cm] [cm] [cm] [dny] Q Q Q-15-vzdál.d Q-15-vzdál.d Q-17-vzdál.d Q-17-vzdál.d Q Q Q-24-vzdál.d Q-26-vzdál.d Q Q Q-31-vzdál.d Q-31-vzdál.d Q-33-vzdál.d Q-1 Nutná výztuž z návrhu na posouvající sílu M = Minimální výztuž x As,w VEd VRds ró-l theta Dm Zi Krytí betonem [m] [cm2/m] [kn] [kn] [%] [ ] [cm] [cm] [cm] M M M M M M M M RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

34 Dílec: Úvodní příklad Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu max min VEd,w [kn] max min VRd,c [kn] max min max 4.55 min 2.63 VRd,max [kn] nut. výztuž na p.sílu [cm2/m] Přehled deformací (lineárně) Celkové deformace t1-tn max (lineárně) Celkové kvazistálé deformace od 28 do dnů (maximal dz) x dx dz rx ry [m] [mm] [mm] [1000] [1000] RIB stavební software s.r.o., Praha

35 Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Dílec: Úvodní příklad max 3.26 min Kvazistálý průhyb od 28 do dnů - min dz [mm] max min Kvazistálý průhyb od 28 do dnů - max dz [mm] Přehled deformací (nelineárně) Metoda zatěžovacího kroku Spolupůsobení betonu v tahu, f.ctm dle normy max 0.33 min Kombinace t=7 Průhyb dz [mm] (nelineárně) max 8.13 min Kombinace po t=28 Průhyb dz [mm] (nelineárně) max min Kombinace t=36500 Průhyb dz [mm] (nelineárně) 35 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

36 Tabelární požární odolnost Výstup dokumentů Příklad Stručného protokolu Tř. požární odolnosti R60 Ohoření 4-stranné Třída stojiny WA As,stáv./As,nut Systém staticky neurčitý Posudek vyhovuje Stupeň využití jednotlivých návrhů Návrh na ohyb 1.00 Omezení šířky trhlin 0.74 Napětí ve výztuži 1.01 *** Návrh na p.sílu - tlačená diagonála 0.47 Požární odolnost vyhovuje R60 RIB stavební software s.r.o., Praha

37 Konstrukční uspořádání výztuže Průběh vykrytí podélné výztuže 8 Konstrukční uspořádání výztuže Automatizované rozmístění skutečné výztuže probíhá pouze pro spojité nosníky s po polích konstantními tuhostmi, bez dodatečné výztuže vlivem příčných prostupů a ozubů. Ačkoliv se u tohoto úvodního příkladu jedná o spojitý nosník s náběhy, přesto se v dalším pro tento příklad zobrazují průběhy vykrytí As. Výkres výztuží může být vygenerován přes panel nástrojů nebo pomocí funkce Statika > Vytvořit armovák. Tím se aktivuje programová komponenta RTbewe. U zobrazených průběhů vykrytí se jedná o návrh rozmístění skutečné výztuže na základě spočtených, staticky nutných hodnot. Tento návrh může být dále uživatelsky upravován. 8.1 Průběh vykrytí podélné výztuže 8.2 Průběh vykrytí podélné výztuže 8.3 Výkres výztuže Panelem nástrojů v RTbewe se generuje z uživatelem zvoleného rozmístění výztuže tzv. parametrické makro ZAC, které se dle aktuálního nastavení ukládá jako datový soubor pro program CAD RIB ZEICON nebo se přímo otevírá v základním nástroji RIBTEC ZACview (nutná příslušná licence), odkud je možný jeho další export ve formátu DXF, resp. generování jednoduchých výkazů výztuže apod. 37 RIB stavební software s.r.o., Praha 2015

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Úvodní příklad.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec A122832015 Nosník o 4 polích H08 ŽB nosník Systémové informace

Více

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG

BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN RIB Software AG Zelený pruh 156/99 tel.: +42 241 442 78 Praha 4 fax: +42 241 442 85 BW3-CZ - ht_2 RIB PONTIbetonverbund CSN EN 1992 212 RIB Software AG Soubor: BW3-CZ.bvtr 26. 26. 1 2 12 11 4 3 Y 15. Z 891 567 258. Průřez:

Více

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10 RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Atyp Prefa.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Prefabrikovaný vazní Vazník s proměnným průřezem D10 Trám D10 Systémové

Více

Úvod do RTfermo uživatelská příručka

Úvod do RTfermo uživatelská příručka Úvod do RTfermo uživatelská příručka Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB.

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

RIBTEC BALKEN uspořádání výztuže se zohledněním konstrukčních zásad a popř. exportem DWG / DXF

RIBTEC BALKEN uspořádání výztuže se zohledněním konstrukčních zásad a popř. exportem DWG / DXF Nástroj BALKEN BEWE (vyztužení) Uspořádání výztuže v průřezu Od > verze 17.0 programu RIBtec BALKEN lze v návaznosti na výpočet staticky nutné podélné a smykové výztuže zvolit její uspořádání v průřezech

Více

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY RIB Software SE BALKEN V19.0 Build-Nr. 20052019 Typ: Železobeton Soubor: Předpětí.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Dvoupolový nosník s p Nosník s předpětím XY Trám XY Systémové informace

Více

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Základová deska na pružném podloží.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Základová deska na pružném podloží masivní

Více

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník. Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 214 RIB Software AG Soubor: Prefabrikovaný vazník.rtbal Zat žov ací stav 1 - technologie Sníh max Dodate ná zatížení A - 1-2.8 2.8 B $ % 7.4 7.4

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

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

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Úvod do RTslab. Uživatelská příručka

Úvod do RTslab. Uživatelská příručka Úvod do RTslab Uživatelská příručka Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB.

Více

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT RIB Software SE FERMO V18.0 Build-Nr. 04052018 Typ: Prefabrikát Soubor: Přepočet.Ferx Systémové informace Normy: ČSN EN 1992-1-1:2016 Rekonstrukce Výpočet: spolupůsobící šířky se nezohledňují Druh stavby:

Více

BALKEN beton, ocel, dřevo

BALKEN beton, ocel, dřevo RIBtec statika konstrukčních prvků BALKEN beton, ocel, dřevo Spojité nosníky pozemních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené

Více

RIBTEC RIBtec FUNDA Newsletter

RIBTEC RIBtec FUNDA Newsletter Novinky v prostředí RIBtec FUNDA verze 13.0 Kromě zásadně přepracované vnitřní výpočetní části geotechnických posudků ve smyslu norem řady EN 1997-1 obsahuje FUNDA 13.0 oproti předcházející verzi 12.2

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

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO

BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO RIBtec statika konstrukčních prvků inženýrských a pozemních staveb BALKEN BETON, OCEL, DŘEVO Spojité nosníky pozemních staveb Úvod Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům

Více

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter

RIBTEC návrh prostupů dle Heft 459 Newsletter Návrh příčných prostupů metodikou Heft 459 v softwarech RIBTEC RIBtec RTbalken, RTfermo a RTec kompakt RTool/Prostup verze 14.0 Nové programové verze 14.0 statických softwarů RIBtec RTbalken, RTfermo a

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12 RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Neztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Neztužený sloup se skokem v průřezu,

Více

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

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

Více

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

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

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Jednopodlažní sloup.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Jednopodlažní sloup, profil IPE 300, šikmý ohyb Položka

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

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

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: RIBtecBEST-Sloup450x450-7.Besx Informace o projektu Zakázka Vzor Popis S1 Položka BK I, 2009 Dílec Systémové informace Norma:

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

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

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

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

Více

Technický list Statika stavebních konstrukcí FERMO. Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány. strana 1

Technický list Statika stavebních konstrukcí FERMO. Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány. strana 1 Statika stavebních konstrukcí PB 429, stav 07.2018 FERMO 11.10.582 FERMO pozemní stavby 11.10.583 FERMO mosty 11.10.584 Rozšíření FERMO o stabilita 11.10.585 Rozšíření FERMO o dodatečné předpětí 11.10.586

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

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax:

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) Zakriveny-sedlovy-vaznik.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 25.00 R=18.18 1.40 1.30 2.90 21.00 4.60 10.63 6.47 1.00 1.20 9.80 11.90 1.50 Typ nosníku = N.sedlové

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

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

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07 RIB Software SE BALKEN V19.0 Build-Nr. 20052019 Typ: Železobeton Soubor: Přepočet stávajícího stavu.balx Informace o projektu Zakázka Konverze užívání Popis Přepočet únosnosti Položka A11 Prvek Trám 07

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

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

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

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

Více

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07

Telefon: Zakázka: Konverze užívání Položka: A11 Dílec: Trám 07 RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Přepočet stávajícího stavu.balx Informace o projektu Zakázka Konverze užívání Popis Přepočet únosnosti Položka A11 Dílec Trám 07

Více

RIBTEC PONTI betonverbund Uživatelská příručka úvodní příklad

RIBTEC PONTI betonverbund Uživatelská příručka úvodní příklad RIBTEC PONTI betonverbund Uživatelská příručka úvodní příklad Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systému RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy

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

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

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

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

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

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

Více

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

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

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

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

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

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

Více

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

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

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

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

RIBTEC Úvod do RTcdesign

RIBTEC Úvod do RTcdesign RIBTEC Úvod do RTcdesign Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje

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

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015 Teorie RTbalken Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje právo

Více

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

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

Více

Obsah. 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

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

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

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

Stropy BSK 1.0 Uživatelská příručka Betonové stavby Group s.r.o. 2008

Stropy BSK 1.0 Uživatelská příručka Betonové stavby Group s.r.o. 2008 1 Obsah: Základní charakteristika... 3 Používání programu... 3 Uživatelské prostředí... 3 Instalace... 3 Okno aplikace... 4 Ovládací menu... 5 Výpis nosníků... 6 Údaje o nosníku... 7 Zadávání zatížení...

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 Pragoprojekt a.s. 2014 1 Program RP-56 Program RP-56... 2 Funkce programu a zásady použité při jejich řešení... 2 56-1. Zadávací okno

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

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

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec:

Telefon: Zakázka: Vzor Položka: BK I, 2009 Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: RIBtecBEST-SloupHaly.Besx Informace o projektu Zakázka Vzor Popis Štítový sloup haly, Richter 6 Položka BK I, 2009 Dílec

Více

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Michal Drahorád, Ph. D. ČVUT v Praze, FSv / MMD CZ Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík IDEA RS s.r.o. Determination of load-bearing capacity

Více

Workshop RIBfem TRIMAS Navrhování ŽB na MSP Bílé vany. Statický výpočet a návrh podzemní vodonepropustné železobetonové šachty

Workshop RIBfem TRIMAS Navrhování ŽB na MSP Bílé vany. Statický výpočet a návrh podzemní vodonepropustné železobetonové šachty Workshop RIBfem TRIMAS Navrhování ŽB na MSP Bílé vany Statický výpočet a návrh podzemní vodonepropustné železobetonové šachty Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systému

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

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

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

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

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

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

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

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha LIMES Opěrná stěna V:19.0 26042019 Soubor: UHLOVAOPERKASESVAHOVANIM Název projektu: Demonstrační příklad Systém A 3.00 4.00 20 10.00 5.00 4.10 1.81 15-0 3.00 25-0 2.00 Zemina1 1.80 1.80 1.87 Zemina vlevo

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

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

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

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

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

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

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

Více

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

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

Více

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

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

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software SE BEST V19.0 Build-Nr. 11042019 Typ: Železobetonový sloup Soubor: SLOUP-ZonMet.Besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Best Systémové informace Norma: ČSN EN 1992-1-1:2016/2

Více

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

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

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

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

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