Hlavní novinky a změny ve verzích 18.0 po podskupinách produktů RIBTEC
|
|
- Alois Beran
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Hlavní novinky a změny ve verzích 18.0 po podskupinách produktů RIBTEC Základní nástroje RIBTEC RTviewer Import výkresů ZEICON z verze 17.0 a straších je opět možný. stav DVD cz (změny oproti stavu cz jsou uvedeny hnědě) (změny oproti stavu cz jsou uvedeny modře) (změny oproti stavu cz jsou uvedeny zeleně) Databanka zatěžovacích maker byla rozšířena o zatěžovací plochu bodových zatížení. Toto umožňuje roznos zatížení pod úhlem 45 na těžišťovou plochu modelu vozovky. Aktualizace parametrů předpínací výztuže s okamžitou soudržností, obvykle používané v ČR a SR. AutoUpdate V případě vydání aktuálnější programové verze některého z produktů RIBTEC se toto hlášení uživateli opět zobrazuje v oznamovací oblasti Windows pokud je v panelu AutoUpdate zatržená volba Vyhledat aktualizace RIBTEC při přihlášení do Windows. Nastavením filtru na určitou programovou verzi se stahují pouze produkty zvolené verze. RIBtec, konstrukční prvky BALKEN, nosníky pozemních staveb: BETON, OCEL, DŘEVO Texty popisující zakázku a řešený konstrukční prvek (položku) se bezdůvodně ořezávaly na délku 21 znaků. Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit. V zobrazení zatěžovacích stavů se spojitá zatížení umístěná vedle sebe zobrazovala nad sebou. V zobrazení zatěžovacích stavů nebyly u spojitých zatížení s velmi malou hodnotou viditelné texty popisů. Při existenci více osamělých zatížení na jednom místě se tato vykreslovala přes sebe a nebyla tak jednoznačně rozeznatelná. obsluhy Při označení objektu v podokně přehledu struktury zadání se současně aktivuje příslušná tabulka v podokně tabulek. V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce. Prostorové zobrazení bylo rozšířeno o prostupy. Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty. Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku. Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. V nárysu byla viditelná vždy jen jedna vrstva předpjaté výztuže. Při volbě režimu "bez návrhu" se přesto na závěr výpočtů zobrazovalo prázdné okno s přehledem posudků. Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu. BETON Odstraněna havárie programu při pokusu o aktivaci a zadání předpětí v projektech původně bez předpětí. Výšková poloha prostupu může být nyní rovněž popsána vzdáleností mezi dolní hranou nosníku a středem prostupu. Stav strana 1 ze 17
2 Na záložce předpětí nebyly dostatečně čitelné parametry výztuže. Osamělá zatížení ve směru x se na statickém systému zobrazovala v chybné poloze, neboť zadání excentricity ez se vztahuje k těžišťové ose. Nastavení "spolupůsobící šířky desky" bylo přesunuto z panelu "Možnosti výpočtu" do podokna "Vlastností". Při aktivaci poklesu podpory se současně vytvářelo osamělé zatížení 20 kn. Standardní hodnota krytí betonem podélné výztuže c.vl je nastavena na 3,5 cm. Pro únavová zatížení může být dle EN (6.3) předepsán dynamický součinitel; standardní hodnota je 1,40. Nová zatížení lze nyní zadávat i přímo v kontextu struktury objektů. Ve struktuře objektů lze pomocí funkce "zobrazit pouze zatěžovací stavy" cíleně skrýt zobrazení zatížení. BETON Prostupy: v případě zadání kruhového nebo obdélníkového příčného prostupu stojinou, s využitím novějšího způsobu reference polohy prostřednictvím jeho středu, interpretovalo výpočetní jádro a návrhy prostupů jeho polohu nadále s referencí k dolní hraně, čímž fakticky docházelo výpočetně k posunutí jeho polohy o jednu polovinu výšky směrem k horní hraně. Důsledkem toho byl v těchto případech konzervativnější, resp. nevyhovující posudek tlačené diagonály v oblasti nad prostupem. Návrh ozubu: kontrola tlakových napětí v tlačených diagonálách nyní probíhá dle příslušné národní varianty normy EN , rov. (6.57N) a zohledňuje rovněž případné snížení sigrd,max u vysokopevnostních betonů dle DIN EN (NA). Dovolená tlaková napětí betonu tak mohou být v porovnání s původní metodikou dle BK 2007, resp. DAfStb Heft 425/525 nižší až o cca 17 %. Ve výpočtu přídavku podélné výztuže na kroucení byla opět aktivována podmínka dle rov normy EN Min. podélná výztuž na kroucení tak v určitých případech není nutná. Využití smykové výztuže se v případě existence smykové spáry počítalo příliš vysoké. V případě výpočtu nelineárních průhybů metodikou Krüger-Mertzsch docházelo v určitých případech ke vzniku singularit ve statickém systému. Tento problém byl odstraněn. Výpočet a zohlednění přírůstku efektivní tuhosti vlivem smršťování ve výpočtu nelineárních průhybů metodikou Krüger-Mertzsch, které bylo zavedeno ve verzích 18.0, bylo z důvodů dosažení konzervativnějších výsledků, tj. na straně bezpečnosti, deaktivováno. Zjištěné min/max hodnoty nelineárních průhybů tak korespondují s dřívějšími výsledky z verzí V individuálních případech lze nyní pro návrhy prostupů uvažovat součinitel posouvající síly v tlačené zóně menší než v tažené zóně. Při rozdílných druzích betonářské výztuže smykových třmínků a smykové spáry se stanovuje započitatelný podíl třmínků na vlastní výztuž smykové spáry. V neobvyklých případech, kdy ve smykové spáře neexistuje deska se smyková výztuž spáry stanovuje jako druhá řada třmínků s jiným druhem oceli. V tomto případě se následně chybně počítalo využití výztuže v poměru rozdílných pevností použitých ocelí. V návrzích ozubů a prostupů se v případě mimořádné návrhové situace rovněž uvažuje s korespondujícími (sníženými) hodnotami součinitelů spolehlivosti materiálů. V případě odlišných druhů betonářské výztuže třmínků a do smykové spáry se stanovují podíly započitatelné třmínkové výztuže stojiny na výztuž do smykové spáry. V případě nelogické absence desky se stanovují přídavky do smykové spáry jako další třmínky do stojiny s jiným druhem výztuže. V těchto případech se následně chybně počítaly hodnoty využití jako poměr různých odlišných výztuže. Vznik širokých trhlin v oblasti ozubů V případě normy ČSN EN se počítalo s chybnou výškou průřezu. Výpočty torzních charakteristik průřezů nezohledňovaly oslabení průřezů ozuby. Oprava příliš malé hodnoty ramene vnitřních sil v návrhu na posouvající sílu v oblasti podpor. Úpravy materiálu p5edpjat0 výztuže se přebíraly do protokolu až při 2. programovém běhu. V souvislosti s nelineárním výpočtem průhybů s trhlinami byl upraven výpočet efektivní tuhosti pro dané ohybové namáhání a křivosti vlivem dotvarování a smršťování. Konkrétně byl opraven její podíl související se smršťováním. Požární odolnost: osová vzdálenost výztuže se u nosníků s ozuby protokolovala chybně. Požární odolnost: u desek se ignorovaly ozuby s velmi malou výškou. BETON V tabulce kapitoly Návrh na ohyb únosnost byl zrušen bezvýznamný sloupeček Využití (zde je totiž v každém návrhovém řezu tato hodnota 1,0). Stav strana 2 ze 17
3 Případné překročení využití průřezu na interakci posouvající síly s kroucením > 1,0 dle rov. (6.29) se u norem EN neprotokolovalo. Výška průřezu v oblasti ozubu se protokoluje správně. Popisy průřezů v oblasti ozubů se částečně překrývaly. Ve výjimečných případech chyběly popisy průběhu As. Pokud byl aktivován posudek dekomprese pro třídu prostředí, kde tento norma nepředpokládá, tiskla se poznámka, že tento posudek nebyl veden. V případě snížené šířky stojiny na numericky nulovou hodnotu v důsledku odpočtu kanálků se v návrhu na posouvající sílu tiskne chybové hlášení. Poloha těžišťové osy (x) se vykreslovala u průřezů tvaru T chybně. Stručný výstup byl rozšířen o průběh šířky trhlin. OCEL Spojitá zatížení ve směrech x a y se zobrazovala v nárysu nesrozumitelně. Nyní se tato zatížení navíc popisují hodnotami px/py a zobrazení šipky ve směru z bylo odstraněno. Oprava textu nápovědy k materiálu konstrukční ocele v podokně Vlastností. OCEL Ve výpočtu rozpětí polí se pro účely posudku ohybového vzpěru s klopením zohledňují pouze vodorovné podpory. RTfermo, přepjaté a ŽB prefabrikáty Vznik širokých trhlin v oblasti ozubů V případě normy ČSN EN se počítalo s chybnou výškou průřezu. Výpočty torzních charakteristik průřezů nezohledňovaly oslabení průřezů ozuby. Oprava příliš malé hodnoty ramene vnitřních sil v návrhu na posouvající sílu v oblasti podpor. V souvislosti s nelineárním výpočtem průhybů s trhlinami byl upraven výpočet efektivní tuhosti pro dané ohybové namáhání a křivosti vlivem dotvarování a smršťování. Konkrétně byl opraven její podíl související se smršťováním. Požární odolnost: u desek se ignorovaly ozuby s velmi malou výškou. FERMO, přepjaté a ŽB prefabrikáty NOVINKA Nový produkt FERMO generačně střídá oba starší produkty RIBtec RTfermo a abacus FETT, ze kterých převzal osvědčené výpočetní, návrhové a posudkové principy a s využitím moderních grafických technologiích nabízí praktické, inženýrské zadávání řešené úlohy a kompletní, přehlednou dokumentaci výsledků. Jedinečné funkcionality a dílčí přednosti obou jmenovaných programů jsme převzali, sloučili a dále rozvinuli v novém FERMO, které tak nyní NAVÍC poskytuje četná nová funkční rozšíření a výhody - další podrobnosti viz V případě přepnutí typu příčného prostupu z kružnice na obdélník docházelo k havárii grafického prostředí. Při zapnutí posudku stability na klopení se nyní současně automaticky aktivují i časy příslušející statickým schématům. Při označení objektu v podokně přehledu struktury zadání se současně aktivuje příslušná tabulka v podokně tabulek. Umožněno zadání tvaru nosníku s ozubem na začátku a konzolou na protilehlém konci. V případě obecného průběhu průřezů docházelo ke ztrátě popisu posledního průřezu. V případě obecného průběhu průřezů a nenulové excentricity jejich polohy u všech průřezů se poloha předpínací výztuže zobrazovala níže mimo nosník. Průběh betonářské výztuže, jehož počátek a ležel mezi zadanými polohami průřezů, se zobrazoval chybně. V posudku dekomprese se nyní namísto využití protokoluje rozhodující napětí v okrajovém vlákně. V průběhu návrhů oblastí diskontinuit se třída objektů automaticky nastavovala vždy na Pozemní stavby. Vylepšení komfortu uživatelského nastavení a informací o stavu voleb a při startu programu obsazovaných zakoupených/možných licenčních modulů. Stav strana 3 ze 17
4 a posudky Standardní hodnota max. počtu iteračních kroků pro nelineární výpočty (průhyby, klopení) byla v navýšena na 20. Prostupy: v případě zadání kruhového nebo obdélníkového příčného prostupu stojinou, s využitím novějšího způsobu reference polohy prostřednictvím jeho středu, interpretovalo výpočetní jádro a návrhy prostupů jeho polohu nadále s referencí k dolní hraně, čímž fakticky docházelo výpočetně k posunutí jeho polohy o jednu polovinu výšky směrem k horní hraně. Důsledkem toho byl v těchto případech konzervativnější, resp. nevyhovující posudek tlačené diagonály v oblasti nad prostupem. V extrémních případech, kdy vnitřně docházelo ke kolizi polohy prostupu s horní pásnicí nebo hranou průřezu následovalo chybové hlášení stran nemožnosti triangulace průřezu pro účely výpočtů časové redistribuce napětí. Lineární výpočty vnitřních účinků a návrhy nyní nově zohledňují kroutící účinky vlivem excentrických vodorovných zatížení (ve směru y), tj. zadaných s referencí k horní nebo dolní hraně nosníku. Účinky těchto zatížení na šikmý ohyb se však nadále ve výpočtu vnitřních účinků a návrzích betonu neuvažují! Tyto ohybové účinky na šikmý ohyb se naopak, stejně jako v minulosti, zohledňují v prostorovém nelineárním výpočtu stability na klopení. Návrh ozubu: kontrola tlakových napětí v tlačených diagonálách nyní probíhá dle příslušné národní varianty normy EN , rov. (6.57N) a zohledňuje rovněž případné snížení sigrd,max u vysokopevnostních betonů dle DIN EN (NA). Dovolená tlaková napětí betonu tak mohou být v porovnání s původní metodikou dle BK 2007, resp. DAfStb Heft 425/525 nižší až o cca 17 %. Ve výpočtu přídavku podélné výztuže na kroucení byla opět aktivována podmínka dle rov normy EN Min. podélná výztuž na kroucení tak v určitých případech není nutná. V případě výpočtu nelineárních průhybů metodikou Krüger-Mertzsch docházelo v určitých případech ke vzniku singularit ve statickém systému. Tento problém byl odstraněn. Výpočet a zohlednění přírůstku efektivní tuhosti vlivem smršťování ve výpočtu nelineárních průhybů metodikou Krüger-Mertzsch, které bylo zavedeno ve verzích 18.0, bylo z důvodů dosažení konzervativnějších výsledků, tj. na straně bezpečnosti, deaktivováno. Zjištěné min/max hodnoty nelineárních průhybů tak korespondují s dřívějšími výsledky z verzí V oblastech konzol (převislých konců nosníků) se automaticky nevytvářely návrhové řezy na posouvající sílu. Rozmístění výztuže v tažené pásnici průřezu I Ve výpočtu ploch nutné dolní výztuže se standardně předpokládalo její rovnoměrné rozmístění podél všech 3 dolních hran průřezu. Důsledkem toho bylo, v případě uživatelsky zadaného, nerovnoměrného rozmístění vyhovujícího množství dolní výztuže (např. větší množství výztuže v oblastech příruby dolní pásnice než v oblasti stojiny), nadbytečné navyšování dolní výztuže i v oblasti stojiny. Vnitřní logika návrhu byla upravena tak, aby k tomuto nežádoucímu efektu již nedocházelo. výpočtu byl rozšířen o výstup odolností min/max NRd a MyRd a korespondující limitní přetvoření. Oprava havárie programu v případě volby návrhu pro mimořádnou návrhovou situaci. U obecného průřezu typu I je nyní nově přípustné zadání nulových šířek dolních pásnic (přírub). betonu s nekovovou výztuží ComBAR jsou opět možné, avšak pouze v oblasti MSÚ. Složka deformací vlivem dotvarování v posudku stability na klopení se počítala chybně, pokud byl současně zvolen nelineární výpočet deformací metodikou Krüger-Mertzsch se uživatelským zadáním součinitelů dotvarování a smršťování. Případné překročení využití průřezu na interakci posouvající síly s kroucením > 1,0 dle rov. (6.29) se u norem EN neprotokolovalo. U posudku průhybu se ve výpočtu efektivního rozpětí nezohledňovali případné převislé konce. vzdálenosti d1 se u ozubu při levém konci nosníku nezohledňovalo. Předpínací lana ve spodní poloze se vykreslovala rovněž při spodním okraji ozubů. Poloha průřezů X se u ozubů popisovala chybně. RTool, balík posudků a návrhů Beton Konzola a ozub: kontrola tlakových napětí v tlačených diagonálách nyní probíhá dle příslušné národní varianty normy EN , rov. (6.57N) a zohledňuje rovněž případné snížení sigrd,max u vysokopevnostních betonů dle DIN EN (NA). Dovolená tlaková napětí betonu tak mohou být v porovnání s původní metodikou dle BK 2007, resp. DAfStb Heft 425/525 nižší až o cca 17 %. Stav strana 4 ze 17
5 Ocel Ocelový nosník: v případě nulové počáteční hodnoty trojúhelníkového zatížení se vykreslovaly směrové šipky s opačnou orientací. Vlastní výpočet probíhal správně. V posudku normálových napětí elasto-plasticky se protokolovala chybná hodnota využití. Dřevo Dřevěný nosník a krokev: v případě nulové počáteční hodnoty trojúhelníkového zatížení se vykreslovaly směrové šipky s opačnou orientací. Vlastní výpočet probíhal správně. Rozšíření algoritmu výpočtu kombinací zatěžovacích stavů pro různé skupiny zatížení s odlišnou dobou trvání účinku (součinitel Kled) tak, aby byla vždy nalezeno maximální využití průřezu (napětí) související s hodnotou součinitele Kmod. Zdivo V případě extrémního rozevření spáry se stanovovala záporná odolnost na posouvající sílu VRd dle DIN EN /NA. Tato hodnota byla nyní omezena nulou. BEST, sloupy pozemních staveb: BETON, OCEL Při současné existenci uživatelských a automatických kombinací nebyly tyto číslovány průběžně. Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit. V případě působiště vodorovných sil přímo v počátku souřadnic nebyl rozpoznatelný osový kříž pro zobrazení zatěžovacích stavů. Ve schématu statického systému bylo kótování průřezů a množství výztuže obtížně čitelné. Automaticky převzaté návrhové kombinace se při příštím startu projektu netřídily. Při současné existenci uživatelských a automatických kombinací nebylo jejich číslování průběžné. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku. Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip. V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce. Texty popisující zakázku a řešený konstrukční prvek (položku) se bezdůvodně ořezávaly na délku 21 znaků. Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty. Po importu souboru *.bev jednopodlažního sloupu s horním a dolním uložením se horní podpory hlavy sloupu nezobrazovaly ve 3D zobrazení, ačkoliv tyto fakticky existovaly. Automaticky generované návrhové kombinace pro seismicitu obsahovaly chybné součinitele. Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu. Při zadávání textového popisu projektu docházelo k častějším haváriím programu. BETON Panel s informacemi o průběhu vlastního výpočtu BEST zůstává v případě výskytu chyb a varování trvale otevřen i v případě české jazykové verze prostředí a výstupů BETON Při české jazykové verzi výstupů a prostředí se v protokolu výpočtu nevytvářela tabulka s případnými chybovými hlášeními. Ve schématu statického systému byly u průřezu tvaru H prohozeny kóty. BETON Výpočet V případě šikmého ohybu se minimální třmínková výztuž stanovovala dle sklonu výslednice podél šikmo proležené, myšlené hrany. Nyní probíhá tento výpočet odděleně pro každý směr a příslušnou zadanou šířku průřezu. Návrh na posouvající sílu se nadále provádí za předpokladu šikmého ohybu. Spojitá zatížení ve výšce 0 se nepředávají do výpočtu, neboť tato nemají význam a vedou pouze na havárii programu. Stav strana 5 ze 17
6 BETON Pro výpočet průběhu teploty (PO modifikovanou zónovou metodou) v průřezu se skládanou výztuží (3x4 / 5x4) se přímo zadává osové krytí jednotlivých profilů. OCEL Posouzení deformace probíhá pouze v případě existence příslušné návrhové kombinace. Pokud tato neexistuje, pak se před vlastním výpočtem zobrazí chybové hlášení. FUNDA, ŽB základy U importovaných mimořádných návrhových kombinací s výpočtu BEST nebylo možné změnit jejich typ. V určitých případech se milně protokolovala hodnota využití 2,0 u posudku 1. oblasti jádra, ačkoliv byla spočtená excentricita zatížení základu nulová. Při otevření programu docházelo k havárii grafického prostředí, pokud nebylo v Nastavení > Možnosti > Nastavení programu předvoleno Složka projektu jako standard pro uložení. Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit. V návrhu kalichu se tiskne upozornění, pokud je nutná hloubka vetknutí větší než stávající. V tabulce polohy nulové čáry rozevírané základové spáry bylo doplněno správné označení hodnoty "ey". Ve výpočtu součtu vlastní tíhy od náhradních plošných zatížení byla u veličiny qz opravena její jednotka na [kn/m²]. Číslování bodů polygonu ve výkrese kontaktních napětí bylo uvedeno do souladu se zadáním. Oprava jednotky koheze a odstraněna jednotka u tan(delta). Ve schématu statického systému se velmi masivní sloupy vykreslovaly příliš vysoké. Uživatelské zatěžovací stavy, které obsahovaly nulovou složku síly Pz, se neprotokolovaly Při označení objektu v podokně přehledu struktury zadání se současně aktivuje příslušná tabulka v podokně tabulek. V sestavování návrhových kombinací je opět k dispozici typ zatěžovacího stavu Náraz. Druh uživatelské návrhové kombinace lze opět přepínat. Po importu kombinace mimořádných zatížení ze sloupu BEST nebylo možné následně ručně změnit jejich typ. Pokud některý ze zatěžovacích stavů není obsažen v žádné kombinaci, pak se před výpočtem objevuje varování. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku. Prostřednictvím nové funkce "Archivovat projekt" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip. Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty. V kontextových funkcích, které obsluhují systémovou schránku funkcí "Vyjmout / Kopírovat / Vložit" se nyní zobrazují objekty obsažené ve schránce. Panel voleb aktivních posudků pro automatizovaný návrh rozměrů základu je nově přístupný rovněž z podokna vlastností. Podokno vlastností s informacemi k projektu je nyní vždy viditelné. Nastavení pro rozmístění výztuže byla přesunuta do podokna vlastností (z "Možností výpočtu"). U importovaných mimořádných kombinací se ve výběru nabízejí pouze druhy mimořádných kombinací. Viditelnost dílčích částí podokna vlastností se ukládá. Při mazání vybraných buněk docházelo současně k nechtěnému smazání nadřazeného objektu. Po importu zatížení z programu BEST, který obsahoval pouze složky z teorie II. řádu dhyii nebo dhxii, se nevytvářela žádná zatížení. Vypínání viditelnosti konstrukčního rastru bylo nefunkční. Při zadání stávající výztuže sloupu lze alternativně využít nový typ zadání ve formátu např. "4d20", tj. pro 4 pruty s profilem 20 mm. Stav strana 6 ze 17
7 Při výpočetně nulové excentricitě se v určitých případech přesto protokolovala nesprávná hodnota využití 2,0 pro 1. oblast jádra. Zrychlení výpočtu při umístění vstupního souboru na síťovém disku. V řízení posudků oblasti jádra byl zaveden třetí atribut. Nově lze zde nastavit buď "stálé" nebo "dočasné" nebo "Auto". Tímto nastavením je zaručeno, že se vytvoří všechny relevantní kombinace pro posouzení 1. a 2. oblasti jádra. V automatickém návrhu rozměrů základu nebyly vždy dodrženy minimální požadované rozměry. RTcdesign, návrhy ŽB průřezů Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. RTslab, monolitické a filigránové desky Výpočet Stabilizační součinitel pracovního diagramu napětí přetvoření pro výpočet příčného smyku kvadratických konečných prvků byl snížen o 10%. Toto vede při hrubějších sítích na realističtější výsledky deformací. Změnou tohoto deformačního chování a průběhů smykových napětí v příčném směru jsou ovlivněny rovněž průběhy reakcí v podporách. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. Při uložení projektu pod novým názvem pomocí funkce Uložit jako, následných úpravách a provedení výpočtu se při ukončení práce s projektem nenabízel automaticky dotaz na uložení provedených změn. RTbsholz, lepené dřevěné nosníky a vazníky Nově se protokolují i hodnoty cpe pro automaticky generovaná zatížení větrem. RTholzbau, statické výpočty, návrhy a posudky Zobrazení výpočetních modelů se zatěžovacími stavy s osamělými zatíženími v případě funkce Zobrazení > Celý systém v některých případech nefungovalo. Sdružená vaznice Přepracován výpočet délek přeplátování pro případy velmi odlišných rozpětí sousedních polí a průběhů ohybových momentů. U skosených hran průřezů byla rekapitulace posudků lepených nosníků rozšířena o využití normálových napětí se zohledněním úhlu vláken dle rov. (6.38). Ve specifických případech výpočtů nosníku se neprotokolovalo kontaktní napětí. ZWAX Průběžná údržba a aktualizace. Stav strana 7 ze 17
8 RIBfem, pozemní stavby TRIMAS Při přepnutí stavebního stavu mohou být volitelně uchovány aktuálně zvolené viditelnosti subsystémů. Alternativně se mohou, stejně jako doposud, při přepnutí stavebního systému zobrazovat všechny zúčastněné subsystémy. Pokud projekt obsahoval více než 150 grafických výstupů typu *.plt, docházelo k havárii zobrazovacího programu. Odstraněn problém napojení ploch s rastrovou a izoparametrickou sítí konečných prvků. Odstraněna havárie programu při ruční úpravě sledu předpínání předpínacích kabelů. Na obrysových kruhových obloucích, resp. liniových uloženích se opět generují meziuzly, resp. podpory kvadratických konečných prvků. U plošných prvků nebylo možné v grafickém zadání nastavit třídu požadavků v příčném směru (toto nastavení bylo k dispozici pouze v panelu Řízení návrhů). Při výstupu protokolu vlastností konečných prvků a jejich topologie pro zvolené skupiny nosníků a ploch docházelo k havárii programu. Odstranění havárie programu při zobrazení zakřivených oblastí prvků. Úprava viditelnosti lokálních systémů, pokud se nosník skládá ze segmentů linií příslušejících do různých subsystémů. Beton s trhlinami, RTnlmat, prutové systémy 3D Při zadání úsekové výztuže kruhového průřezu se nezobrazovala hodnota As na běžný metr ve vztahu k obvodu výztuže. Celková hodnota výztuže se však ve výpočtu uvažovala správně. Atribut zatížení "Tlak zeminy od dopravy" se kombinoval chybně ve skupině zatížení Dodatečná stálá zatížení. V případě zatěžovacích maker mohou být definována bodová zatížení s automatickým plošným roznosem do střednicové roviny. Rozměry roznosových ploch jsou součástí definice zatěžovacího makra. roznosové hloubky jako vzdálenosti od horní hrany konstrukce až po těžišťovou osu nosné desky se zadává přímo u polohy konkrétního zatěžovacího makra. Roznos zatížení se uskutečňuje pod úhlem 45. Úspěšné kopírování zatěžovacích maker do nového zatěžovacího stavu se potvrdí. Bezprostředně po načtení projektu se automaticky aktualizuje síť FEM. Při smazání uživatelsky definovaného zatěžovacího makra se v projektu smaže i příslušný definiční soubor *.plm. Standardní nastavení ztrát vlivem dotvarování, smršťování a relaxace předpjatých deskových systémů je pro t1 = 0.10 a pro tn = V zobrazení číslování linií a popisů elastického uložení nosníku se používá nastavený textový offset. V návrhu na smyk předpjatých nosníků se do návrhového programu nepředávala zadaná hodnota krytí betonem cv,l. Zatěžovací makro, negenerované podél zakřivené osy nosníku, ale excentricky vzhledem ke zvolené posloupnosti linií, se nyní v grafickém zobrazení orientuje podle lokálního systému nosníku. Vlivem možné odlišné orientace lokálních systémů posloupnosti linií a měnící se orientace lokálních systémů linií, se zobrazovala chybná poloha zatěžovacího makra. Při půdorysném zobrazení (rovina XY, klávesa F5) a zvoleném layout prvků Řez profilem, se průřezy svislých prutů zobrazovaly otočené o 90 stupňů. Na rozdíl od silničních mostů a lávek se u železničních mostů v základní kombinaci gr11 navzájem nevylučují zatížení teplotou a větrem. Mazání subsystémů opět maže veškerá obsažená data. Pokud se vypne viditelnost aktuálního subsystému, pak následuje příslušné upozornění, přičemž se aktuální subsystém opět zobrazí, pouze pokud je toto uživatelem potvrzeno. Při kopírování linií v režimu Kopírovat uložení se skutečně kopírují bodová a liniová uložení zdrojové linie. Na hladině FEM je nově možné přiřazování zvolených konečných prvků do subsystému. Předpětí Odstraněna havárie programu při změny pořadí postupu předpínání pomocí funkce Předpětí > Podmínky předpětí > Standard. Stav strana 8 ze 17
9 Při vytváření nosníku se automaticky vytváří stejnojmenná posloupnost linií. Výpočet Na hranách na okrajích s pružinovými konstantami a současně elasticky uloženými uzly se stanovují reakce správně, tudíž nevzniká ve statickém systému při jeho výpočtu zdánlivá nerovnováha. Při načtení projektů s více stavebními stavy se zobrazovalo chybové hlášení stran chybějících materiálů a průřezů pro subsystémy modelů, které v daném stavebním stavu nebyly aktivní. Stabilizační součinitel pracovního diagramu napětí přetvoření pro výpočet příčného smyku kvadratických konečných prvků byl snížen o 10%. Toto vede při hrubějších sítích na realističtější výsledky deformací. Změnou tohoto deformačního chování a průběhů smykových napětí v příčném směru jsou ovlivněny rovněž průběhy reakcí v podporách. Při provedení lineárního výpočtu průhybů po předcházejícím nelineárním výpočtu průhybů se vznikem trhlin se v textovém rámečku chybně zobrazoval text odkazující na průhyby s trhlinami. Zásadní přepracování metodiky výpočtu zakřivených skořepinových prvků, a to zejména ve smyslu výpočtu průběhu normálových sil ve stavech s převládajícími ohybovými a membránovými účinky. Řízení návrhů Pokud se v návrzích nastaví zvoleným konstrukčním prvkům transformace pro zobrazení výsledků výztuže v CAD, pak se tato správně předává do vyhodnocení. Návrh na šikmý ohyb na MSÚ poskytuje opět výsledky i v případech, kdy jsou deaktivovány návrhy na MSP (napětí, min. výztuž). betonu pro stálou / dočasnou a mimořádnou situaci lze nyní provést v jednom programovém běhu. Vytváření obálky hodnot výztuže max. As zohledňuje výsledky z obou těchto návrhových situací. Nastavení vlastnosti jednotlivých nosníků Výpočet s trhlinami lze zkontrolovat a upravit přímo v panelu Řízení návrhů. Návrh ohybu nosníků na MS únavy Součinitelé ekvivalentního poškození phi.fat musí být zadány uživatelem; standardní hodnota 1,2 odpovídá povrchům s malou drsností. V návrhovém algoritmu na MSP (rovnoměrné rozdělení trhlin, stabilní trhliny) se při výpočtu napětí v krajních vláknech pro účely větvení variant návrhového režimu uvažovalo v případě šikmého ohybu pouze se složkami My a Nx, tj. ohybový moment Mz se nezohledňoval. U kruhových průřezů a mezikruží (trubka) se v případě šikmého ohybu neuvažovalo s nepříznivou návrhovou kombinací min/max Mz. Při návrhu žeber nad deskou se již nezobrazuje chybové hlášení stran záporné plochy celkového průřezu. Odstraněna chyba v integraci části ohybového momentu ze spolupůsobící šířky desky u průvlaků s průřezem T (shoda výsledků verze 18.0 s verzí 17.0). Při návrhu na šikmý ohyb se do jeho výpočtu předávají pouze uživatelem zadané minimální plochy dolní výztuže, tj. nutné stupně vyztužení z předcházejícího návrhu téhož prvku se nepředávají. Nutná výztuž stojiny nosníků s průřezem T na ohyb kolem lokální osy Z se stanovuje z výsledků jejich návrhu na šikmý ohyb, tedy z korespondujících hran průřezu 6-7 a 8-9. Při načtení výpočetních modelů s více stavebními stavy se pro neaktivní subsystémy v aktuálním stavebním stavu zobrazovalo chybové hlášení o jejich údajně chybějících materiálech a průřezech. Návrh na šikmý ohyb (MSÚ) probíhá pro všech 6 možných řídících veličin kombinací. Současně se návrhy na MSP a MS únavy neprovádějí. průvlaků T nad a pod deskou probíhají opět v původní variantě, tj. s integrací vnitřních účinků v pásu spolupůsobící šířky desky. Starší označení "Vwd" návrhové hodnoty únosné posouvající síly se smykovou výztuží bylo nahrazeno v souladu s EN aktuálním označením "VRd,s" (DIN), resp. "VRd,sy". Navrhování betonových ploch s náběhy Vlivem množství různých návrhových řezů docházelo k havárii programu. kruhových a trubkových průřezů se provádějí a dokumentují vždy na šikmý ohyb. Ve výpočtu průhybů se vznikem trhlin byl opraven výpočet složky efektivní tuhosti, která souvisí s vlivem smršťování. Stav strana 9 ze 17
10 Vyhodnocení Sjednocení popisu grafického zobrazení směrů výztuže s informací v textovém rámečku (as1/as2). Při integraci vnitřních účinků v desce již nevznikají body rovnoběžné s osou nosníku. Celkové vnější účinky se v grafickém okně zobrazují včetně jednotek (kn, resp. knm). Návrh na propíchnutí lze opět startovat z TRIMASu bez nutnosti licence RTool. Při zobrazení nosníkových výsledků byla v grafickém rámečku formálně chybně uvedena jednotka na běžný metr. Posouzení tlakových napětí betonu u skořepin probíhá v závislosti na návrhové situaci pro sigc < 0.60*fck nebo sigc < 0.45*fck. Ve vyhodnocení se zobrazují korespondující využití odděleně pro směr x / y a horní / dolní povrch. Navíc lze nechat zobrazovat pouze nejméně příznivou hodnotu (maximální využití). Ve vyhodnocení vnitřních účinků základních zatěžovacích stavů na plochách lze nyní nastavovat viditelnost oblastí prvků. Při přechodu vyhodnocení výsledků na nosnících do jejich návrhů na ohyb nebo smyk se automaticky aktivovala viditelnost posloupností prutů. Nová funkce menu Soubor -> Výstup sestav poskytuje stejné možnosti výstupu jako původní funkce přístupná přes symbol tiskárny na panelu nástrojů. Při zobrazení výslednic v elastických uloženích se zobrazují pouze číselné hodnoty aktivního zatěžovacího stavu. Ve Vyhodnocení lze opět zobrazovat elastické uložení konečných prvků. Při vyhodnocení reakcí se v textovém rámečku zobrazují jejich max. a min. hodnoty. V případě, že neexistují tahové reakce, se stanovuje hodnota min. Fsz správně. Specifické parametry silničních mostů se protokolují pouze při nastavení tohoto typu konstrukce. Rozhraní Přenos ploch nutné výztuže do ZEICONu používá opět původní označení směrů x/y (nahrazuje označení směrů v TRIMASu 1/2 ) Datové rozhraní CAD pro import formátu DWG bylo aktualizováno a rozšířeno. Podporovány jsou modely 2D a 3D ve standardu do verze AutoCAD Při exportu linií a bodů přes rozhraní DXF se používá formátování 2D DXF. Při startu TRIMAS přímo z ZEICONu se k fóliím ZEICON automaticky přiřazují subsystémy TRIMAS ve standardních barvách. RIBfem, mostní stavby PONTI Viz > TRIMAS Kompatibilita s programovou verzí TRIMAS Po geometrických úpravách mostních průřezů v prostředí jejich grafických úprav se v grafickém prostředí modelu celkového statického systému aktualizují korespondující průřezy. Oprava chybového hlášení v návrhu průřezů ve tvaru koryta (tvar L). QUER Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. NAZWEI Ve vyhodnocení se protokolují využití hlavních tahových a tlakových napětí (MSÚ). Únosnost na posouvající sílu a kroucení Ve zvláštních případech je vyžadován a prováděn nad rámec ostatních posudků posudek hlavních tlakových napětí na MSÚ. Hlavní tlaková napětí se stanovují a omezují v závislosti na tahových napětích ve stavu bez trhlin nebo příhradovou analogií ve stavu s trhlinami. Stupně využití lze graficky zobrazit. Napětí ve stavebních stavech se nyní posuzují pro všechny stavební stavy zadané v modelu TRIMAS. Stav strana 10 ze 17
11 HAUZU Oprava součinitele rozptylu v kombinacích pro omezení šířky trhlin v případě výlučně externího předpětí. Napětí předpínací výztuže (stav bez trhlin) U staticky určitých systémů se ve vytváření kombinací uvažovala nesprávná složka zatížení. Oprava sestavení kvazistálé kombinace pro omezení talkových napětí v betonu v případě výlučně externího předpětí. Posouzení únavy betonářské výztuže probíhá i v případech pouze externího předpětí. V napětích stavebního stavu a posudku dekomprese se u popisů kombinací již nepřipisuje "+G2", pokud neexistují korespondující účinky "G2" (vystrojení). Napětí předpínací výztuže ve stavu bez trhlin V názvu návrhových kombinací byla odstraněna značka "G1", neboť vlastní tíha konstrukce nemá vliv na předpínací výztuž. Pro posouzení dekomprese lze přímo v každém čase zadat podíl vlivu poklesu podpor (viz klíč STEU 'SLSO'). Tento podíl se však nezohledňoval v každé kombinaci. Vyhodnocení Průběhy Využití styku stojina pásnice pro tlačené a tažené diagonály lze nyní zobrazovat nezávisle na sobě. Průběhy Využití tažené diagonály v důsledku V, T, V+T a podélné výztuže na kroucení lze nyní zobrazovat nezávisle na sobě. Hlavička diagramu "Využití Přehled příčného směru" byla nahrazena hlavičkou " Využití Přehled posouvající síly a kroucení". Rozhraní V rekapitulaci výsledků sanačních výpočtů NRR byla doplněna využití styku stojina pásnice. RTbetonverbund, spřažené mosty Viz > TRIMAS Kompatibilita s programovou verzí TRIMAS RTstahlverbund, spřažené mosty Viz > TRIMAS Kompatibilita s programovou verzí TRIMAS Generování Při existenci ocelových nosníků s náběhy, které nebyly v prvním stavební stavu aktivní, se tato oblast náběhu nepředávala do návrhového programu. VQ1 Klasifikace ocelových truhlíků V klasifikaci průřezů horní a dolní pásnice se případně nezohledňovaly jejich přesahy. RIBcad, konstrukční CAD ZEICON, CAD na výkresy tvaru a výztuže Kontextová funkce Vlastnosti, z pravého tlačítka myši, nabízela v určitých případech k úpravám vlastnosti jiného, než právě označeného objektu. Ikony nástrojů ZEICON se na obrazovkách s vysokým rozlišením 4K při převýšení 200% zobrazují ve správném měřítku. Funkce Převzít ze vzoru v případě desky přebírá i nastavení aktuální fólie. Zvětšení pole pro výběr názvu fólie ve většině panelů. Výkresy tvaru Nulové kóty se znaménkem ± se zobrazují opět správně. Zvětšení pole pro výběr názvu fólie ve většině panelů. Stav strana 11 ze 17
12 Výztuž Nový nahraditelný vyčísluje hmotnost použitých tzv. skladových betonářských sítí. Pokud neproběhla optimalizace jejich spotřeby, pak se k tomuto údaji připisuje poznámka "Sítě nebyly optimalizovány!". Rovinné betonářské sítě mohou být nyní automatizovaně rozmístěny a rovněž na konstrukční prvek typu deska. Pokud je to možné, vykresluje se čára odkazu na rozmístění co nejtěsněji ke značce položky. Výkaz výztuže tříděný po profilech, nahraditelný lze opět snadno uchopit myší jako ostatní typy výkazů. Posunutí ohybového tvaru ve výkrese již nevede při následném rozmísťování tohoto ohybového tvaru k jeho současnému posunu i v oblasti rozmístění. Rozhraní Rozšíření rozhraní importu nutných ploch výztuže o novou verzi datového formátu FAX (TRIMAS ). Automatické posunutí počátku souřadnic blíže k počátku při importu DXF/DWG nyní zohledňuje i polohu kótovacích čar. Exportovaná data DXF/DWG z ZEICONu za určitých okolností obsahovala dočasné bloky s výztuží, které při importu těchto dat vedly na problémy s jejich chybnou, resp. nepotřebnou rekonstrukcí. Toto chování bylo odstraněno. Stav strana 12 ze 17
13 RIBgeo, zakládání staveb a geotechnika NAGELWAND, hřebíkované svahy Při otevření programu docházelo k havárii grafického prostředí, pokud nebylo v Nastavení > Možnosti > Nastavení programu předvoleno Složka projektu jako standard pro uložení. Funkce "Uložit jako" nabízí původní název projektu, který lze změnit. Výpočet tlaku zeminy může být volitelně buď podle Culmanna nebo klasicky dle DIN Hřeby se nyní seřazují výhradně dle hloubky Z jejich vrstvy, a to i v případech, kdy došlo k následujícím úpravám v jejich uspořádání. Úprava vodorovné rozteče hřebu nebyla funkční. Systémová úprava dílčích částí grafického prostředí tak, aby velikost jejich zobrazování reagovala na obecná nastavení zobrazení systému Windows. Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze přímo otevírat demonstrační příklady, které jsou součástí instalačního balíčku. Prostřednictvím nové funkce "Otevřít příklady" ve správě projektu (Oblast A) lze archivovat projektový soubor včetně příslušné podsložky výsledků *.res do jednoho archivu zip. Úpravy nastavení barev lze nově ukládat jako standard pro další projekty. V ojedinělých případech chybného výpočtu průsečíku stavebního stavu s levou horní hranou terénu nebylo funkční automatické vytváření stavebních stádií. Výpočet Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu. Mez kluzu uživatelsky zadaného materiálu hřebu se protokoluje. Omezena maximální výška grafického schématu výřezu tak, aby se zabránilo nepotřebnému odstránkování. Geometrie kotevní desky se nepředávala posudku propíchnutí, a uvažovalo se vždy se šířkou 40 cm. ROHR, hloubená potrubí Zemina v zóně pod potrubím nyní může být zadána s uživatelskou hodnotou e-modulu, přičemž standardní hodnota dle metodiky DWA-A 127 modulu E4 = 10*E1. Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu. V očekávané revizi metodiky DWA-A 127 se u návrhu betonových trub aplikuje koncepce součinitelů dílčích spolehlivostí. Tyto návrhové principy byly tudíž již nyní zavedeny v programu ROHR, přičemž parametry návrhu, hodnoty dílčích spolehlivostí apod. jsou uživatelsky volitelné. Vedle zapracování aktualizace metodiky DWA-A 127 byl funkční rozsah rozšířen o dočasně ztekucené zeminy. Vedle rozšíření výpočetních vzorců pro zatížení a dočasně ztekucené, samozhutnitelné materiály zásypu (např. na cementové bázi ZFSV) byly zavedeny nové posudky pro tento typ ukládání potrubí. Jedná se např. o posudek ztekutění a náchylnost ztekucené zeminy k segregaci, dále posudek samozhutnitelnosti a schopnosti opětovného výkopu. Pro posouzení dlouhodobého dynamického zatížení, resp. provozní pevnosti je pro speciální případy trub nutná uživatelské nastavení dovoleného napětí. V případě železničního zatížení se navíc u posouzení dlouhodobého dynamického zatížení kontroluje dosažení bezpečnosti 2,0. Tabulka č. 22 metodiky DWA-A 161 (dovolené rozkmity napětí) je platná pouze pro drážní zatížení a odpovídajícím způsobem se automaticky zohledňuje. U ocelových trub lze nově ve volbě "Speciální případy" zadat parametrem dov.beta.bzr libovolnou uživatelskou mezní hodnotu návrhové ohybové tahové pevnosti, přičemž tato hodnota již není programem dále jakkoliv upravována. Stav strana 13 ze 17
14 V případě, že u betonové trouby dojde k překročení ohybové únosnosti ve třech sousedních návrhových řezech, následuje chybové hlášení. V těchto případech nelze totiž za daného / zvoleného uspořádání výztuže dosáhnout konvergence návrhu. Při načtení starších projektů ROHR s některou z variant metodiky ATV-A 127 se chybějící parametry dle novější DWA-A 127 automaticky nastavují na obvyklé hodnoty. Výpočet U litinových trub dle ATV-A 127 se počítalo s chybnou hodnotou modulu pružnosti, pokud tato hodnota nebyla přímo uživatelsky zadána. Podmínku uložení B0 lze nyní zvolit a uvažovat ve výpočtu pro libovolné tvary výkopu. DURO, bezvýkopová potrubí V panelu zadání součinitele bočního tlaku K2 ve stavebním a provozním stavu jsou nyní přípustné libovolné hodnoty z intervalu nula až jedna. Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu. U standardních dopravních zatížení vozidly, kolejovou a leteckou dopravou se nyní vždy uvažuje s odlehčující vodorovnou složkou zatížení, a to nezávisle na hloubce a materiálu potrubí. Pokud toto není žádoucí, pak je nutné zadat korespondující zatížení jako uživatelské, s nulovými hodnotami vodorovných složek. Aktualizace a úpravy výpočtů vyplývající z opravného listu metodiky DWA-A 161 z května U velkoprůměrových ocelových trub s průměrem DN >1600 mm (horní hodnota dle tabulky DWA-A 161) se automaticky pracuje s minimální tloušťkou stěny 1% vnějšího průměru. Přímé zadání vlastní tíhy trouby již není nutné. Veškeré potřebné údaje související s vlastní tíhou se počítají automaticky ze specifické tíhy materiálu a geometrie trouby. RTgabion, gabionové stěny a svahy Výpočet Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu. výpočtu hutnícího tlaku byl rozšířen o výstup hodnot ZP a ZA. Hlavička množství nutné výztuže v přehledu posudků na MSÚ a MSP byla chybná text (ZS NS-P(1g))" byl proto odstraněn. Úpravy polygonálních tvarů gabionů probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly. Na vzdušné (levé) straně stěny mohou být nově rovněž zadávány polygonální vrstvy zeminy. V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota. V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy. Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nové přístupné v panelu možnosti. PINwalls, opěrná tělesa podchycení základů, trysková injektáž Výpočet Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu. V posudku stability podloží se vždy zohledňují stabilizující zatížení na straně výkopu. V zatěžovacím stavu 1g docházelo k chybě ve výpočtu výslednice v základové spáře. Kapitola "Posudek sedání na MSP (SLS)" byla rozšířena o hlavičku. V seznamu osamělých zatížení na stěnu již nedochází k nechtěnému ořezu názvů zatěžovacích stavů. Stav strana 14 ze 17
15 Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu. Vnitřní účinky a spočtená výztuž pro dočasné zatěžovací stavy (např. NS-T) byly totožné s výsledky pro stálé zatěžovací stavy. V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy. Pro účely "Vyrovnání tlaků" od vodorovných sil byla zavedena nová volba "spočítat mobilizovanou odolnost zeminy". Při této volbě se odolnost zeminy automaticky, postupně snižuje tak, aby nepřesáhl hodnotu protilehlého aktivního tlaku. Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nové přístupné v panelu možnosti. Úpravy polygonálních tvarů gabionů probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly. V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota. LIMES, opěrné stěny Kapitola "Posudek sedání na MSP" byla rozšířena o legendu. U zhutněného tlaku zeminy se protokolují spočtené hodnoty zp a za. Hlavička množství nutné výztuže v přehledu posudků na MSÚ a MSP byla chybná text (ZS NS-P(1g))" byl proto odstraněn. V protokolu zadání byl v tabulce osamělých sil a momentů na stěnu oříznut text k návrhové situaci. V názvu obrázku usmyknutí základu byla doplněna relevantní návrhová situace. Přepracování zobrazení grafického schématu řešené úlohy. V posudku statické rovnováhy se protokoloval rozhodující vztažný bod v levém dolním rohu chybně, pokud směr z směřoval nahoru. Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu. V případě výpočtu více variant nemohly být nastaveny různé možnosti posudků na MSP. V návrhu stěny se nyní správně zohledňuje zhutněný tlak zeminy spolu se zvýšeným aktivním tlakem. Při kombinaci možností návrhů "Návrh se zvýšeným aktivním tlakem zeminy" a návrh s "Zhutněným tlakem zeminy" docházelo k havárii programu. Pokud dojde k odstranění zatížení na stěnu v důsledku změny její geometrie, zobrazí se upozornění. Úpravy polygonálních tvarů bloků probíhají v nové, externí aplikaci RTpoly. Zobrazení hrany tlaku zeminy se při práci v absolutních souřadnicích omezuje pouze na oblast stěny. Výpočet Výpočet smykových kružnic rozšířen na až 1000 kružnic v jednom programovém běhu. V posudku stability podloží se vždy zohledňují stabilizující zatížení na straně výkopu. Odstranění chyby ve výpočtu zatížení zeminy v případech sklonu terénu > phi. V případě sklonu terénu větší než phi se zobrazuje varování. V případě proměnných sklonů terénu se upozorňuje na skutečnost, že nastavení: "Úhel tření delta_a nastavit na hodnotu sklonu terénu" není jednoznačné. V panelu "vytvořit tlak zeminy uživatelsky" bylo přenastaveno krokování z 5.0 na 1.0; při zavření tohoto panelu tlačítkem "OK" se přebírá poslední aktuální hodnota. Stav strana 15 ze 17
16 V případě existence vodní hladiny nad základovou spárou se uvažují redistribuované tlaky zeminy váženým průměrem suché a zavodněné zeminy. Geodetické posudky a návrhy betonu mohou být nově, nezávisle na sobě vedeny s nebo bez zhutněného tlaku zeminy. Velikost zhutněného tlaku zeminy přitom závisí vždy na relevantním způsobu výpočtu tlaku zeminy pro korespondující posudek. Rozlišuje se mezi zhutněnými tlaky zeminy pro aktivní tlak zeminy nebo klidový tlak zeminy. V případě výpočtu zvýšeného aktivního tlaku zeminy se zhutněný tlak zeminy lineárně interpoluje mezi aktivním tlakem zeminy a klidovým tlakem zeminy. Uvažování zhutněného tlaku zeminy jako rozhodující zatížení je nyní možné i u geotechnických posudků. Dílčí součinitelé bezpečnosti návrhových situací NS-T a NS-A pro posouzení globální stability v mezním stavu EQU jsou nové přístupné v panelu možnosti. GLEITK, stabilita svahů a hrází Optimalizace maximálního počtu současně řešených smykových kružnic v jedné programové smyčce za účelem vylepšení odezvy grafického prostředí. PFAHL, soustava prostorových pilot RTwalls a RTwalls expert, stavební jámy: Pro uživatelsky zadané profily nosníků se vždy stanovuje hodnota elastického modulu setrvačnosti a to i v těch případech, kdy by byl možný návrh elasticko-plastickým způsobem. Spočtená výztuž piloty z výsledků návrhu na ohyb je celkovou výztuží na jeden průřez piloty a z těchto důvodů se proto uvádí s jednotkou cm². V případě vodorovně posuvné stěny s elastickým uložením a aktivní volbou "Odolnosti před patkou uvažovat jako záporná zatížení statického systému" byly hodnoty kontaktních napětí APx v geodetických posudcích částečně nulovány. Tato volba nemá při elastickém uložení praktický význam, a proto byla nyní automaticky deaktivována. V případě záporové stěny s betonovou výplní a volbou Posoudit beton jako tlačenou klembu se v protokolu výpočtu dokumentuje i tento posudek. Pokud není uživatelem zadaná plochy pláště pro výpočet účinku tření, pak se pro profily I použije jejich rozvinutá plocha ve smyslu doporučení směrnice EB 85. Dočasné datové soubory přenosu informací pro návrhy betonu (NAZWEI) se již nevytváří v instalační podsložce. Toto bylo dříve při chybějících uživatelských právech zápisu do instalační podsložky příčinou havárie návrhového programu. Zohlednění snížení tloušťky profilu vlivem koroze při návrhu štětovnic Dosavadní postup, při kterém se moment setrvačnosti a plocha průřezu štětovnic snižovala proporcionálně k průměrné hodnotě snížení tloušťky stěny, byl až příliš konzervativní. Nově zavedená metodika snižuje tuhost štětovnic přímým odpočtem velikostí zkorodovaných ploch, resp. korespondujících momentů setrvačnosti. Toto vede na hospodárnější návrhy. štětovnic umožňují i návrh jednoho profilu. V tomto případě se uživatelsky zadá jeden profil štětovnice s přímým vstupem geometrických rozměrů a průřezových charakteristik. Ve volbách návrhu se ve "Vlastnostech stěny" nastaví "Návrh jako jeden profil". Dále se zadává šířka profilu tak, aby pro tuto byly spočteny korespondující vnitřní účinky (v RTwalls jsou totiž vnitřní účinky zpravidla spočteny na jeden běž. m stěny). návrhu profilů štětovnic byl rozšířen o posouzení únosnosti na posouvající sílu. Posudek interakce ohybu a posouvající síly je možný pouze tehdy, pokud je vlastní posouzení na posouvající sílu vyhovující. Převázka může být dodatečně zatížena libovolným počtem osamělých sil. V návrhu převázky lze zohlednit uživatelsky zadanou normálovou sílu. V posudku smykové únosnosti zámků štětovnic se uvažovalo se smykovou silou z rozhodujícího návrhového účinku při maximálním využití profilu štětovnice. Tato smyková síla nemusela být obecně vždy hledaným maximem. Nyní se u tohoto posudku uvažuje se skutečně maximální posouvající silou zjištěnou přes všechny stavební fáze a zámky. Stav strana 16 ze 17
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
Hlavní novinky a změny ve verzích 14.0 po podskupinách produktů RIBTEC
RIBTEC verze 14.0 Hlavní novinky a změny ve verzích 14.0 po podskupinách produktů RIBTEC RIBTEC všeobecně Nové, podstatně rychlejší datové úložiště http://d.rib.cz/ribtec/down pro stahování balíků aktuálních
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2011 RIB stavební software s.r.o strana 1
2011 RIB stavební software s.r.o strana 1 Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC RTec kompakt RTool, základový pas RTbalken spojitý železobetonový, popř. předpjatý nosník RIBtec, konstrukční dílce
RIBTEC verze Základní nástroje RIBTEC. RIBtec, konstrukční prvky. Hlavní novinky a změny ve verzích 19.0 po podskupinách produktů RIBTEC
Hlavní novinky a změny ve verzích 19.0 po podskupinách produktů RIBTEC Základní nástroje RIBTEC stav DVD 2019-1.cz Aktualizace databanky ocelových profilů U všech typů profilů (kormě tvarů L a některých
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
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
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
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
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
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
Katalog produktů RIBTEC software na statiku stavebních konstrukcí
Katalog produktů RIBTEC software na statiku stavebních konstrukcí RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ-140 00 Praha 4 http://rib.cz telefon: +420 241 442 078 mobil: +420 608 953 721 email:
Hlavní novinky a změny ve verzích 17.0 po podskupinách produktů RIBTEC
Hlavní novinky a změny ve verzích 17.0 po podskupinách produktů RIBTEC stav DVD 2017-1.6cz (změny oproti stavu 2017-1.5cz jsou uvedeny tyrkysově) (změny oproti stavu 2017-1.4cz jsou uvedeny fialově) (změny
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
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,
Co je nového 2019 R2
Co je nového 2019 R2 Obsah AKTUALIZACE... 4 NOVÁ VERZE ITALSKÉ NORMY NTC 2018... 4 Změna koeficientů zatížení pro ostatní stálé zatížení... 4 Doplnění nových tříd betonu... 5 Nové a aktualizované odkazy
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)
Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován
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
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
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
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
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
Posouzení piloty Vstupní data
Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové
Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.
Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině
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
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
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
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
Advance Design SP1
Advance Design 2019 - SP1 Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 1: NOVÁ
φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr
RIBTEC BEST návrh na požární odolnost zadání krytí skládané výztuže pro účely návrhu na PO
Novinka RIBtec BEST 17.0, Build 19072017 Zadání krytí skládané výztuže k povrchu průřezu pro účely návrhu na požární odolnost Program RIBtec BEST mj. řeší posouzení, resp. návrh na požadovanou požární
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
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
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
Pilotové základy úvod
Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet
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.).
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
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
Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017
Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním
Advance Design 2019 / SP1
Advance Design 2019 / SP1 Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 1: NOVÁ
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami
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
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
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
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...
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
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování
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
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování
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
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
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
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
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
Hlavní novinky a změny ve verzích 16.0 po podskupinách produktů RIBTEC
Hlavní novinky a změny ve verzích 16.0 po podskupinách produktů RIBTEC Základní nástroje RIBTEC stav DVD 2016-1.3cz (změny oproti stavu 2016-1.2cz jsou uvedeny zeleně) (změny oproti stavu 2016-1.1cz jsou
list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH
revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...
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,
Výpočet sedání kruhového základu sila
Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody
Betonové konstrukce (S)
Betonové konstrukce (S) Přednáška 5 Obsah Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti (pružná,
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
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:
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení
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
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5
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
Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:
Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Pro objekt dle níže uvedených schémat nakreslit pro vybrané prvky výkres tvaru a výztuže. Po dohodě s garantem předmětu lze řešit obdobné konstrukční
Namáhání ostění kolektoru
Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných
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:
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
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.,
- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení
133 B04K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Návrh předpětí Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení - Princip vyrovnání napětí v průřezu - Větší spotřeba
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
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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
IDEA StatiCa novinky
strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a
Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení
PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy
RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.
Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické
Hlavní novinky a změny ve verzích 16.0 po podskupinách produktů RIBTEC
Hlavní novinky a změny ve verzích 16.0 po podskupinách produktů RIBTEC Základní nástroje RIBTEC stav DVD 2016-1.6cz (změny oproti stavu 2016-1.5cz jsou uvedeny tyrkysově) (změny oproti stavu 2016-1.4cz
Základní výměry a kvantifikace
Základní výměry a kvantifikace Materi l Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemov hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Z v!sy 253537,3 1615,133 7850,0 3,2298E+01 S 355 Ðp" #n ky a pylony 122596,0 637,951 7850,0 1,5617E+01
Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil
Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),
STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové
V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
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
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