Manuál. Návrh piloty [metoda NEN]
|
|
- Aneta Pešková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Manuál Návrh piloty [metoda NEN]
2 Informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, přenášet ani uložit do systému pro načítání dat, a to částečně ani v celku, v žádné podobě a žádnými prostředky, elektronickými ani mechanickými, a k žádnému účelu bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Společnost SCIA Software nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku nepřesností v dokumentaci nebo softwaru. Copyright 2009 Nemetschek Scia. Všechna práva vyhrazena. 1
3 Úvod...3 Servisy pro geotechniku...4 Půdní profil PZJ... 4 Nastavení geotechniky... 8 Plán rozmístění pilot Posudek návrh plánu rozmístění pilot Posudek ověření plánu rozmístění pilot Výstupní tabulky...21 Omezení
4 Úvod Funkce návrhu piloty je nový nástroj v prostředí produktu SCIA Engineer. Umožňuje uživateli provádět návrh a ověření nosných pilot v souladu s NEN 6740 a NEN Tato funkce je k dispozici pro standardy NEN a EC-EN. Piloty jsou definovány jako nový typ podpory a integrovány s modelem a půdními profily. Půdní profily jsou generovány z dat penetrační zkoušky jehlou (soubory.gef formát výměny geotechnických dat, kódování ASCII). K dispozici je odkaz pro import dat PZJ ze sítě. Uživatel tak může vybírat data PZJ (soubor GEF) dostupná v určeném umístění. Pro generování půdního profilu se používá automatický interpretační nástroj (pravidlo NEN). Využívá přitom předdefinované půdy. Piloty jsou definovány jako nový typ podpory a plně propojeny s modelem. K definování pilot se používají předdefinované tvary. Všechny významné parametry vyžadované pro pilotu jsou definovány podle pokynů daných holandskými standardy. Půdní profily získané z dat PZJ jsou propojeny s plánem rozmístění pilot a použity při návrhu a ověřování. Piloty jsou znázorněny v prostorovém modelu a jejich zobrazení se řídí nastavením parametrů zobrazení. Funkce návrhu piloty umožní uživateli vyhodnotit úroveň paty piloty a únosnost na úrovni paty. Možnost ověřování dovoluje generovat křivky závislosti sednutí na zatížení u MSÚ a MSP a vypočítávat sedání pilot. Program dále uživateli umožňuje odvozovat nelineární funkce z křivek závislosti sednutí na zatížení. Vygenerované funkce lze přidružit k podporám. 3
5 Servisy pro geotechniku Do prostředí SEN byl zaveden nový servis Geotechnika. Jedná se o společný servis pro návrh pilot a základové patky. Tento servis je k dispozici jen tehdy, je-li vybrána funkce Návrh pilot nebo Základová patka. Půdní profil PZJ Půdní profil PZJ je nová knihovna v systému SEN, která uživateli umožňuje generovat půdní profily z dat PZJ. Vygenerované půdní profily se používají při návrhu a ověřování plánu rozmístění pilot. Následující obrázek ukazuje dialogové okno v uživatelském rozhraní: Uživatel vybírá soubor GEF po stisknutí tlačítka. Program uživateli umožňuje také načíst soubor GEF pomocí odkazu Import from Dino (Importovat z databáze DINO). Program vygeneruje půdní profil z dat PZJ. V tomto dialogovém okně jsou zakresleny dva půdní profily. Profil vlevo je výsledkem interpretace dat PZJ s daty PZJ zakreslenými vlevo a druhý profil udává upravenou geometrii. Interpretace vychází z modelu NEN (závislost na napětí) založeného na normě NEN Výchozí minimální tloušťka vrstvy je 0,5 m. Program umožňuje uživateli upravit interpretovaný půdní profil. Interpretovaný půdní profil se skládá pouze ze zemin definovaných modelem NEN. Uživatel může upravit interpretovanou geometrii půdního profilu tím, že ji doplní o uživatelem definované zeminy. Zeminy používané v modelu NEN jsou k dispozici v databázi knihovny zemin a uživatel může definovat nové zeminy. 4
6 Interpretovanou geometrii lze kdykoli načíst pomocí možnosti Copy interpreted geometry to edited geometry (Zkopírovat interpretovanou geometrii do upravené geometrie). Půdní profil bude použit jako vstup pro návrh/ověření plánu rozmístění pilot. Po vygenerování půdního profilu je do knihovny půdních profilů PZJ přidán objekt knihovny (PZJ). Objekt PZJ je reprezentován graficky v prostorovém modelu jako objekt vrtu prostředí SEN. K zakreslení PZJ do modelu slouží uživateli možnost Vykreslit penetrační zkoušku v okně modelu. Pozice dat PZJ pochází ze vstupních dat. Souřadnice XY definuje uživatel a horní úroveň odpovídá úrovni zkoušky. Úroveň zkoušky byla načtena z dat PZJ. Další data půdního profilu, která jsou zapotřebí během návrhu nebo ověřování, musí zadat uživatel. Výchozí hodnoty jsou určeny vlastnostmi. Hodnoty Horní okraj kladné zóny povrchového tření a Spodní okraj záporné zóny povrchového tření zadá uživatel. Phreatic level (Úroveň podzemní vody) Úroveň rozhraní suché a mokré zeminy OCR (Stupeň překonsolidace) Hodnota Stupeň překonsolidace nosné vrstvy určuje, zda má být snížena maximální únosnost paty piloty v rámci překonsolidace či nikoli. Překonsolidaci obvykle způsobují zátěže, které dlouhodobě působí na nosnou vrstvu. Rozsah a dopad stupně překonsolidace na únosnost paty piloty je následující: OCR <= 2 bez vlivu na únosnost paty piloty 2 < OCR < 4 maximální únosnost paty piloty je snížena o 33 %. OCR > 4 maximální únosnost paty piloty je snížena o 50 %. Top of PSFZ (Horní okraj kladné zóny povrchového tření) Horní okraj kladné zóny povrchového tření dolní okraj zóny je totožný s úrovní paty piloty. U prefabrikované piloty s rozšířenou patou nesmí být horní okraj zóny nikdy umístěn nad rozšíření. Bottom of NSFZ (Spodní okraj záporné zóny povrchového tření) Spodní okraj záporné zóny povrchového tření horní okraj zóny je totožný s povrchem nebo úrovní výkopu. Existuje silná závislost mezi povrchovým třením a vrstvami zeminy. Zóny povrchového tření jsou vždy tvořeny úplnými vrstvami. Expected GL settle (Očekávané sednutí povrchu) 5
7 Očekávané sednutí povrchu určuje, jakým způsobem má být do výpočtů zakalkulováno záporné povrchové tření. Při očekávaném sednutí 0,02 m je záporné povrchové tření zanedbatelné a nebude bráno v úvahu. U hodnot v rozsahu od 0,02 m do 0,10 m je účinek záporného povrchového tření zakalkulován přímo do vypočteného sednutí piloty přičtením poloviny očekávaného sednutí povrchu k celkovému sednutí piloty. U hodnot > 0,10 m jsou vypočteny maximální síly vyvolané záporným povrchovým třením. Tyto síly jsou poté použity k určení záporného povrchového tření pro sednutí piloty. Data PZJ Soubor GEF obsahuje relevantní data PZJ. Tato data zahrnují úroveň, qc, tření, tlak vody a třecí číslo. Dostupnost uvedených údajů závisí na souboru GEF. Program identifikuje vstupní data a vygeneruje půdní profil na základě vstupních dat a modelu NEN (pravidlo interpretace). Import from Dino (Importovat z databáze DINO): Tato možnost dovoluje uživateli importovat soubory GEF z mapy. V uživatelském rozhraní se zobrazí dostupná data PZJ v oblasti a uživatel vybere požadovaná data PZJ. Program vygeneruje půdní profil pro vybraná data PZJ. 6
8 Model NEN (závislost na napětí) Pravidlo NEN je považováno za obecnější a používá se k interpretaci půdního profilu. Tento model používá 14 různých pravidel a je založen na holandském standardu NEN Každé pravidlo popisuje určité typy zeminy definováním vztahu mezi únosností PZJ a třecím poměrem. Třecí poměr je definován jako smyková únosnost v procentech únosnosti PZJ. Zeminy využívané v modelu NEN a jejich vlastnosti jsou definovány v knihovně zemin. Typy zemin využívané v modelu NEN: Štěrk, lehce prachovitý, střední Písek, čistý, tuhý Písek, lehce prachovitý, střední Písek, velmi prachovitý, volný Jílovitá půda, velmi písčitá, tuhá Jílovitá půda, lehce písčitá, slabá Jíl, velmi písčitý, tuhý Jíl, lehce písčitý, střední Jíl, čistý, tuhý Jíl, čistý, slabý Jíl, organický, střední Jíl, organický, slabý Rašelina, středně předem zatížená, střední Rašelina, ne předem zatížená, slabá Knihovna zemin Knihovna zemin je nová standardní knihovna v prostředí SEN. V této knihovně jsou uloženy údaje o půdních materiálech a jejich vlastnostech. Databáze zemin využívaná v modelu NEN je vytvořena ve formátu souboru DB4 a načítá se automaticky. Program rovněž uživateli umožňuje definovat nové zeminy. Uživatelem definované zeminy se používají k úpravě interpretované geometrie půdního profilu. Popis Popis zeminy Typ zeminy Zeminy mohou být následujících typů: štěrk, písek, jílovitá půda, jíl, rašelina 7
9 Gama nesaturovaná Jednotková hmotnost suché zeminy Gama saturovaná Jednotková hmotnost saturované zeminy Třecí úhel Úhel vnitřního tření zeminy hodnota musí být v intervalu od 0 do 90 stupňů. Medián Tato vlastnost se týká půdních typů písek a štěrk. Velikost mediánu ovlivní hodnotu S, která se používá ke stanovení kladného povrchového tření. U písku s mediánem > 0,6 mm budou hodnoty S sníženy o 25 % a u štěrku s mediánem > 2 mm o 50 %. Min./max. číslo pórovitosti Minimální a maximální čísla pórovitosti slouží k vyjádření kompaktnosti zemin. Hodnoty musí být v intervalu od 0 do 1. Pro holandské podmínky se doporučují výchozí hodnoty 0,4 a 0,8. Nastavení geotechniky Do prostředí SEN bylo zavedeno nové nastavení Geotechnika. Jedná se o společné nastavení pro návrh pilot a základové patky. Parametry základové patky jsou podrobně popsány v jiné kapitole. Parametry popsané v nastavení jsou vyžadovány pro návrh a ověřování plánu rozmístění pilot. 8
10 Typ vrchní konstrukce Z rozevíracího seznamu lze vybrat typy konstrukce Dům a Ostatní. Na základě typu konstrukce jsou stanoveny požadavky na mezní stavy a počet zkoušek PZJ. Tuhost vrchní konstrukce Vrchní konstrukci lze definovat jako tuhou nebo netuhou. Tento parametr má vliv na výpočet. Na tuhosti konstrukce závisí součinitel sigh. Použít všechny penetrační zkoušky pro všechny plány rozmístění pilot Je-li vybrána tato možnost, všechny půdní profily budou automaticky přidruženy ke všem plánům rozmístění pilot. Přeje-li si uživatel přidružit data PZJ k plánům rozmístění pilot ručně, nesmí být tato možnost zaškrtnuta. Max. povolené sednutí Uživatel může zadat maximální povolené hodnoty sednutí pro mezní stavy. Přepsat parametry Parametry uvedené v této části lze přepsat. Pokud nejsou přepsány, budou jejich hodnoty určeny podle standardu nebo vypočteny. Uživatel se musí ujistit, zda lze přepsání parametrů povolit. Součinitel sigh Tento součinitel závisí na počtu dat PZJ a na počtu pilot pod tuhou vrchní konstrukcí. Odvozuje se z tabulky 1 normy NEN Součinitel spolehlivosti pro materiály Součinitel spolehlivosti pro materiály se odvozuje z tabulky 3 normy NEN Součinitel spolehlivosti pro záporné povrchové tření Součinitel spolehlivosti pro záporné povrchové tření se odvozuje z normy NEN Plocha Oblast účinnosti pro pilotu, která se používá ve výpočtech záporného povrchového tření ve skupinách pilot. Není-li tato možnost přepsána, oblast účinnosti vypočte program. K tomu účelu se používá výpočet průměrné vzdálenosti pilot ve skupině pilot (D avg ). Plocha = D avg * D avg Použít skupinu pilot Výpočet záporného povrchového tření závisí na tom, zda mají být piloty uvažovány jednotlivě nebo jako skupina. Piloty v dosahu 5 m tvoří skupinu pilot, vzdálenější piloty jsou považovány za jednotlivé piloty. Přepsat výkop Pokud je tato možnost zaškrtnuta, nebude brán ohled na úroveň výkopu. Trajektorie Trajektorie je určena počáteční a koncovou mezí nad/pod referenční úrovní. Interval trajektorie určuje počet prováděných výpočtů. Horní a dolní mez trajektorie musí splňovat následující požadavky. Počátek trajektorie se musí nacházet alespoň 5*dmin pod nejnižší úrovní terénu, úrovní výkopu a úrovní paty piloty (dmin = nejmenší rozměr průřezu piloty). Konec trajektorie se musí nacházet alespoň 4*Deq nad nejhlubší úrovní mělké PZJ (Deq = ekvivalentní průměr). Interval je nutné vybrat tak, aby maximální počet výpočtů nepřekročil
11 Plán rozmístění pilot Knihovna plánu rozmístění pilot je nová standardní knihovna v prostředí SEN. V této knihovně jsou definovány piloty a přidruženy k podporám. Půdní profil PZJ Půdní profil vygenerovaný z dat PZJ musí být přidružen k plánu rozmístění pilot. Ke každému plánu rozmístění pilot musí být přidružen alespoň jeden půdní profil. Na jeho základě lze provést návrh/ověření rozmístění pilot. Je-li na stránce Nastavení geotechniky zaškrtnuta volba Použít všechny penetrační zkoušky pro všechny plány rozmístění pilot, budou všechny půdní profily přímo přidruženy ke všem plánům rozmístění pilot. Přeje-li si uživatel přidružit půdní profily ručně, nesmí být tato možnost zaškrtnuta. Vlevo se zobrazuje standardní nástroj pro výběr se seznamem dostupných PZJ a vpravo jsou uvedeny přidružené PZJ. Výběrové dialogové okno obsahuje také odkaz na knihovnu půdních profilů PZJ. 10
12 Definice piloty Vlastnosti piloty a příslušné parametry se definují ve speciálním dialogovém okně. Toto dialogové okno otevřete pomocí tlačítka. Obsah dialogového okna je nezávislý na nastaveném jazyku. Všechny parametry jsou pouze v angličtině. Shape of Pile (Tvar piloty) Uživatel může určit tvar piloty výběrem jednoho z tvarů, které jsou graficky znázorněny v levé části dialogového okna. Vybraný tvar se zobrazí v dialogovém okně Tvar piloty. Dimensions (Rozměry) Podle zvoleného tvaru piloty uživatel zadá její rozměry. Rozměry se zadávají v metrech. Obdélník Base width, Base length (šířka a délka základny piloty) Obd. s rozš. základnou Base width, length, height (šířka, délka, výška základny), shaft width, length (šířka a délka dříku) Ocelový profil Base width, Base length (šířka a délka základny piloty) Válcová pilota Pile diameter (průměr piloty) Kuželová pilota Tip diameter, diameter increase (průměr paty a přírůstek průměru) Válcová pilota s dutinou Internal diameter, external diameter (vnitřní a vnější průměr) Válec s rozšíř. zákl. Base diameter, Base height, Pile diameter (průměr a výška základny, průměr piloty) Válec se ztracenou patou Base diameter, Base height, Pile diameter (průměr a výška základny, průměr piloty) Válec s injekt. zákl. Base diameter, Base height, Pile diameter (průměr a výška základny, průměr piloty) Pile type (Typ piloty) Program zobrazuje předdefinované typy pilot, které lze vybrat pro zvolený tvar piloty, v rozevíracím seznamu. Uživatel vybere požadovaný typ piloty ze seznamu. Po výběru předdefinovaného typu budou automaticky vyplněna odpovídající data piloty a nebude je možné změnit. Je-li vybrán uživatelem definovaný typ, může uživatel zadat data ručně. 11
13 s Součinitel piloty pro tření dříku. U soudržných zemin se hodnota tohoto součinitele stanoví podle NEN :2006 a závisí na půdním materiálu. U nesoudržných zemin (písek, štěrk) závisí hodnota s na typu piloty. Lze ji tedy určit výběrem některého z předdefinovaných typů pilot z rozevíracího seznamu. V poli aktuální hodnoty se pak zobrazí výsledná hodnota s. Je-li vybrán uživatelem definovaný subtyp, zadává se pouze hodnota parametru a vztah mezi subtypem a pilotou se již neuplatní. To má následující důsledky: Zadaná hodnota s platná pro písčité a štěrkové vrstvy NEBUDE nastavena pro žádnou instanci hrubého štěrku (NEN :2006, tabulka 3). Výjimku pro stanovení součinitele tvaru paty piloty ß nelze uplatnit, protože nelze určit, že je použita na místě betonovaná pilota se zaráženou ocelovou trubkou (NEN : ). Posudek dl (délka kladné zóny povrchového tření) nelze provést, je-li použita zatížená pata, protože v tom případě nelze určit, že má být použita prefabrikovaná pilota (NEN : ). U soudržných zemin (jíl, rašelina, jílovitá půda) součinitel podle standardu závisí na hloubce a nemá tedy jedinou hodnotu. V poli aktuální hodnoty se proto místo hodnoty zobrazuje text N.A. (Není k dispozici). Je-li vybrán uživatelem definovaný podtyp, zadává se pouze hodnota parametru. Tato hodnota se zobrazí jako aktuální hodnota. p p je součinitel piloty pro hrot piloty. Podobně jako s u písku a štěrku závisí hodnota součinitele p na typu piloty. Lze ji tedy určit výběrem některého ze standardních typů pilot ve výběrové položce. V poli aktuální hodnoty se pak zobrazí výsledná hodnota p. Chcete-li zadat jinou hodnotu p, vyberte možnost User defined (Definováno uživatelem). Je-li pro součinitel piloty p pro hrot piloty vybrána možnost User defined, nelze brát v úvahu výjimku pro průběžné spirálové piloty pro snížení hodnot qc při určování hodnot qc;iii;mean. Důvodem je skutečnost, že při použití průběžné spirálové piloty je nelze určit (NEN : ). LS Curve (Křivka závislosti sednutí na zatížení) Křivky závislosti sednutí na zatížení podle NEN :2006, obrázky 6 a 7, jsou definovány jen pro tři subtypy: - posuvná pilota, - průběžná spirálová pilota, - vrtaná pilota. Material (Materiál) Je vybrán materiál uživatelem definované piloty. Young s modulus (Youngův modul) Do tohoto pole je automaticky zadáván odpovídající modul pružnosti pro beton, ocel a dřevo a nelze jej měnit. Při výběru uživatelem definovaného materiálu je nutné zadat také Youngův modul. Slip layer (Vrstva prokluzu) Zadává se vrstva prokluzu pro pilotu. Rep. Adhesion (Reprezentativní adheze) Odpovídající reprezentativní adheze je nastavena automaticky a nelze ji změnit, pokud nevyberete hodnotu User defined (Definováno uživatelem) v tom případě je třeba zadat požadovanou reprezentativní adhezi. Pile tip Level (Úroveň paty piloty) Při definování/vytváření plánu rozmístění pilot bude typ úrovně definován uživatelem a uživatel musí zadat úroveň paty piloty. Po provedení návrhu piloty bude automaticky nastaven vypočtený typ úrovně a vypočtená úroveň paty piloty. 12
14 Type Z (Typ Z) Je třeba zadat typ tuhosti pro podpory ve směru Z. U lineárního výpočtu musí uživatel vybrat typ Rigid (Tuhý) nebo Flexible (Pružný). U nelineárního výpočtu bude kromě možností Rigid a Flexible k dispozici také možnost Nonlinear (Nelineární). Je-li vybrána tato možnost, bude k podpoře přidružena knihovna nelineárních funkcí. LS curves (Křivky závislosti sednutí na zatížení) Křivky závislosti sednutí na zatížení (LS) jsou výsledkem ověření pilot. Po ověření pilot může uživatel zobrazit křivky LS pomocí tlačítek se třemi tečkami. Křivky pro mezní stav únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP) se zobrazují nezávisle. NLF Je-li vybrána podpora nelineárních funkcí, bude po ověření pilot v knihovně plánu rozmístění pilot zpřístupněno nové akční tlačítko. 13
15 Toto akční tlačítko vygeneruje dvě nelineární funkce, jednu z křivky LS pro MSÚ a druhou z křivky pro MSP. Pro vybranou funkci je rovněž navržena hodnota tuhosti. Jako výchozí bude standardně použita funkce získaná z křivky pro MSÚ. Nová uzlová podpora Ke standardním podporám byla přidána nová uzlová podpora typu Pilota. K podpoře typu Pilota je přidružena knihovna plánu rozmístění pilot. Jsou definovány standardní vlastnosti podpory. Typ Rz je přímo načten z knihovny plánu rozmístění pilot a bude použit během výpočtu pro všechny podpory. Podpory jsou seskupeny v plánu rozmístění pilot. Hodnoty X a Y budou standardně nastaveny na Volné a uživatel může změnit jen tyto dvě hodnoty. Pro podporu lze definovat libovolnou podmínku. Standardně je podpora definována jako kloub, tzn. Rx, Ry a Rz jsou pevné a Mx, My a Mz jsou volné. Je-li hodnota Rz záporná, tzn. je-li pilota v tahu, neprovede se posouzení plánu rozmístění pilot a zobrazí se varování. Vlastnosti podpory jsou: Podpory jsou v modelu reprezentovány, jak ukazuje následující obrázek: 14
16 Barva piloty je převzata z knihovny plánu pilot. K určování barvy pilot slouží parametry příznaků zobrazení na kartě Model. Standardně je vybrána možnost Barva plánu rozmístění pilot a pokud si uživatel přeje zobrazit všechny piloty znázorněné barvou podpor, musí výběr této možnosti zrušit. Zobrazení popisů pilot u podpor je také řízeno parametry zobrazení. 15
17 Posudek návrh plánu rozmístění pilot Tato možnost dovoluje uživateli vypočítat úroveň paty piloty. Návrh a ověřování nosných pilot se provádí na základě pokynů uvedených v normách NEN 6740 a NEN Tato možnost je omezena na standardy NEN a EC-EN. Návrh se provádí pouze pro nosné piloty vystavené stálému nebo kvazistálému zatížení, které v pilotách vyvolává působení tlakových sil. Výpočet působení sil v pilotách a posunu pilot je založen na penetrační zkoušce jehlou. Případná možnost tahových sil v pilotách a jejich posunů ve vodorovném směru se nebere v úvahu. V modulu Návrh piloty (předběžný návrh) se vždy předpokládá jednotlivá pilota a prováděné výpočty jsou založeny na jedné pilotě pro MSÚ. Při použití možnosti Návrh piloty se nebere v úvahu žádný případný plán rozmístění pilot. Počítá se tedy s netuhou vrchní konstrukcí a zanedbává se efekt skupiny pilot. Tato omezení jsou výslovně uvedena ve výsledcích/dokumentaci. Program vyhodnocuje úroveň paty piloty, přičemž čistá únosnost piloty je větší nebo rovna maximálnímu zatížení piloty. Po provedení výpočtu bude povolen příkaz pro návrh plánu rozmístění pilot v servisu Geotechnika. Toto jsou požadavky pro provedení návrhu plánu rozmístění pilot: Musí být řádně definován model počítané konstrukce. Musí být známy reakce podpor. Postup použitý pro provedení návrhu je analogický s postupem pro vyhodnocení výsledků. Ve stromové nabídce servisu Geotechnika vyberte příkaz Návrh plánu rozmístění pilot. Po výběru tohoto příkazu budou v okně vlastností vypsány příslušné parametry. Výběr Uživatel může provést návrh buď pro všechny plány rozmístění pilot, nebo jen pro vybrané plány rozmístění pilot. Výběr plánů rozmístění pilot se provádí jedinečným způsobem. Uživatel může vybrat kteroukoli pilotu. S ní budou interně vybrány všechny piloty patřící do vybraného plánu rozmístění pilot a návrh bude proveden společně pro všechny piloty v daném plánu. Typ zatížení Návrh plánu rozmístění pilot bude proveden jen pro třídy výsledků. Třída Návrh plánu rozmístění pilot bude proveden jen pro třídy výsledků s definovanými konečnými kombinacemi. Program automaticky použije filtr a zpřístupní pouze třídy výsledků s kombinacemi 16
18 MSÚ. Jestliže uživatel nedefinuje žádnou třídu výsledků a jsou-li definovány jen kombinace, program automaticky vytvoří třídu výsledků s kombinací MSÚ. Návrh bude proveden pro vybrané plány rozmístění pilot. Kliknutím na tlačítko Obnovit uživatel spustí výpočet. Výsledky se zobrazí v okně náhledu. Proces výpočtu Nejprve je pro každou PZJ určena maximální únosnost jednotlivé piloty jako součet maximální únosnosti paty piloty a maximální třecí síly dříku. Maximální třecí síla dříku je vynásobena následujícím součinitelem. Prováděcí součinitel zde nemá pevnou hodnotu, závisí na typu zeminy ve vrstvě a také na hloubce příslušné vrstvy. Pro každou vrstvu program vypočte generované tření dříku piloty v dané vrstvě po definování správné hodnoty s pro příslušnou vrstvu. Souhrnné tření dříku piloty vypočtené tímto způsobem pro jednotlivé vrstvy, v nichž tření dříku piloty působí, pak tvoří výslednou hodnotu maximálního tření dříku piloty. K určení obvodu segmentu piloty, pro který se počítá maximální třecí síla dříku, slouží následující výpočet: V případech s proměnným obvodem, jako například u kuželových dřevěných pilot a pilot s vyztuženou patou, standard (NEN 6743, čl. 5.4) v praxi nenabízí řešení. Program v takovém případě počítá střední obvod příslušného segmentu piloty. V druhé fázi se zjišťuje maximální únosnost základů. Zde hraje roli počet pilot, počet PZJ a to, zda lze konstrukci považovat za tuhou či nikoli (NEN 6743, čl ). V případě tuhé konstrukce program bez ohledu na PZJ vypočítá maximální únosnost základů z průměrné únosnosti jednotlivé piloty vynásobené celkovým počtem pilot, protože základový element obsahuje všechny piloty. V případě netuhé konstrukce závisí stanovení maximální únosnosti základů na počtu PZJ. Jsouli k dispozici více než tři PZJ, je definice opět založena na průměrné únosnosti jednotlivé piloty, zatímco při třech a méně PZJ je použita minimální únosnost jednotlivé piloty. V tomto případě se únosnost jednotlivé piloty nenásobí celkovým počtem pilot, protože základový element je tvořen jedinou pilotou. Návrh plánu rozmístění pilot Požadovaná úroveň paty piloty se počítá v uživatelem definované trajektorii paty piloty. Trajektorie je definována pomocí počáteční a koncové meze (definované na stránce Nastavení geotechniky). Interval trajektorie určuje počet prováděných výpočtů. Při definování trajektorie uživatel nemusí určovat úroveň kladného a záporného povrchového tření. V případě potřeby jsou tyto úrovně automaticky nastaveny pro každý krok výpočtu. S hodnotou Rz se počítá pouze při návrhu. Návrh nebere v úvahu vodorovné síly ani jakékoli případné rotace. Maximální zatížení (z Rz) podpory se určuje ze všech pilot ve vybraném plánu rozmístění pilot. Toto zatížení je pak použito pro výpočet úrovně paty piloty. Získaná hodnota tvoří kritérium zastavení výpočtu. Jakmile program nalezne úroveň, na které je vypočtená čistá únosnost větší nebo rovna maximálnímu zatížení, výpočet se zastaví a program zobrazí vypočtenou únosnost na dané úrovni. Není-li v celé trajektorii nalezena žádná úroveň, na níž by čistá únosnost odpovídala maximálnímu zatížení, program vrátí nulovou úroveň paty piloty s varováním V trajektorii nebylo dosaženo požadované únosnosti, proto nelze úroveň spočítat. Jsou-li všechny piloty v plánu rozmístění pilot vystaveny tahu, program neprovede návrh, úroveň paty piloty tedy nebude vypočtena a bude vydáno varování: Všechny piloty ve skupině jsou zatíženy tahem. Návrh nelze provést pro tažené piloty. Program použije uživatelem definovanou úroveň. 17
19 Je-li jedna nebo více pilot v plánu rozmístění pilot vystavena tahu, bude maximální zatížení určeno z ostatních pilot, které nejsou vystaveny tahu. Návrh bude proveden s tímto maximálním zatížením a bude vydáno varování: Jedna nebo více pilot v plánu rozmístění pilot jsou zatíženy tahem. Úroveň paty piloty vypočtená programem bude aktualizována v knihovně plánu rozmístění pilot a podpory všech pilot v plánu rozmístění pilot budou aktualizovány s použitím této vypočtené úrovně. Dále bude aktualizován také výkres pilot v prostorovém modelu. Výsledky si lze prohlédnout v okně náhledu a v dokumentaci. Změny provedené na stránce Nastavení geotechniky / půdní profil / zemina neovlivní výsledky výpočtu, ale projeví se ve výsledcích návrhu piloty. V takovém případě je pro získání nových výsledků třeba, aby uživatel provedl návrh plánu rozmístění pilot. Došlo-li k jakékoli změně modelu nebo zatížení, v jejímž důsledku jsou výsledky výpočtu neplatné, jsou neplatné také výsledky návrhu plánu rozmístění pilot. V takovém případě je pata piloty automaticky nastavena na úroveň definovanou uživatelem. Pro získání nových výsledků je třeba, aby uživatel provedl výpočet a návrh. Posudek ověření plánu rozmístění pilot Ověřování nosných pilot se provádí na základě pokynů uvedených v normách NEN 6740 a NEN Tato možnost je omezena na standardy NEN a EC-EN. Ověřování se provádí pouze pro nosné piloty vystavené stálému nebo kvazistálému zatížení, které v pilotách vyvolává působení tlakových sil. Výpočet působení sil v pilotách a posunu pilot je založen na penetrační zkoušce jehlou. Případná možnost tahových sil v pilotách a jejich posunů ve vodorovném směru se nebere v úvahu. Při ověřování se bere v úvahu celý plán rozmístění pilot a efekt skupiny. Výstupem programu je křivka závislosti sednutí na zatížení v MSÚ a MSP. Tato funkce provádí všechny potřebné výpočty, například únosnosti, sednutí a záporného povrchového tření. Po provedení výpočtu bude povolen příkaz pro ověření plánu rozmístění pilot v servisu Geotechnika. Toto jsou požadavky pro provedení návrhu plánu rozmístění pilot: Musí být řádně definován model počítané konstrukce. Musí být známy reakce podpor. Postup použitý pro ověření je analogický s postupem pro vyhodnocení výsledků. Ve stromové nabídce servisu Geotechnika vyberte příkaz Ověření plánu rozmístění pilot. Po výběru tohoto příkazu budou v okně vlastností vypsány příslušné parametry. 18
20 Výběr Uživatel může provést ověření buď pro všechny plány rozmístění pilot, nebo jen pro vybrané plány rozmístění pilot. Výběr plánů rozmístění pilot se provádí jedinečným způsobem. Uživatel může vybrat kteroukoli pilotu. S ní budou interně vybrány všechny piloty patřící do vybraného plánu rozmístění pilot a ověření bude provedeno společně pro všechny piloty v daném plánu. Typ zatížení Ověření plánu rozmístění pilot bude provedeno jen pro třídy výsledků. Třída Ověření plánu rozmístění pilot bude provedeno jen pro třídy výsledků s definovanými kombinacemi MSÚ a MSP. Program automaticky použije filtr a zpřístupní pouze třídy výsledků s kombinacemi MSÚ a MSP. Jestliže uživatel nedefinuje žádnou třídu výsledků a jsou-li definovány jen kombinace, program automaticky vytvoří třídu výsledků s kombinací MSÚ a MSP. Ověření bude provedeno pro vybrané plány rozmístění pilot. Kliknutím na tlačítko Obnovit uživatel spustí výpočet. Výsledky se zobrazí v okně náhledu. Při ověřování se berou v úvahu návrhová zatížení (MSÚ i MSP) všech pilot v plánu rozmístění pilot. Výsledkem tohoto výpočtu je křivka závislosti sednutí na zatížení a sednutí v patě. Zóny povrchového tření Základní požadavky na výpočet únosnosti v kladném a záporném tření dříku jsou uvedeny v NEN U kladné zóny povrchového tření je dolní okraj této zóny totožný s úrovní paty piloty a u prefabrikovaných pilot s rozšířenou základnou se horní okraj této zóny v žádném případě nesmí nacházet nad rozšířením (NEN 6743 čl. 5.4). U záporné zóny povrchového tření je horní okraj této zóny totožný s úrovní povrchu nebo výkopu. Vzhledem k silné závislosti mezi povrchovým třením a klasifikací vrstev zeminy jsou zóny povrchového tření tvořeny celými vrstvami. To znamená, že jak horní okraj kladné zóny povrchového tření, tak i dolní okraj záporné zóny povrchového tření by vždy měly být totožné s okrajem vrstvy v příslušném půdním profilu. Aby byly tyto požadavky splněny v modelu nosných pilot, jsou zóny povrchového tření definovány tak, jak je uvedeno níže. Dolní okraj kladné zóny povrchového tření je automaticky ztotožněn s úrovní paty piloty a není jej tedy třeba zadávat. Horní okraj kladné zóny povrchového tření určuje uživatel jako úroveň relativní vzhledem k referenční úrovni. 19
21 Horní okraj záporné zóny povrchového tření je automaticky ztotožněn s úrovní povrchu nebo výkopu a není jej tedy třeba zadávat. Dolní okraj záporné zóny povrchového tření určuje uživatel jako úroveň relativní vzhledem k referenční úrovni. Výsledky ověření pilot: Výsledky si lze prohlédnout v okně náhledu a v dokumentaci. V knihovně plánu rozmístění pilot jsou aktualizovány křivky závislosti sednutí na zatížení. Křivky závislosti sednutí na zatížení: Při úplném splnění všech ověřovacích požadavků budou vygenerovány obě křivky závislosti sednutí na zatížení. Při nesplnění požadavků nelze křivky vygenerovat a bude vydáno varování. 20
22 Výstupní tabulky Všechny výstupní tabulky modulu Návrh pilot jsou zpřístupněny ve standardní dokumentační službě prostředí SEN. Výstupní tabulky zahrnují knihovny (zeminy, půdní profily, plány rozmístění pilot) a výsledky návrhu a ověřování. Půdní profil PZJ Zadání dat 1. Profil zeminy-penetrační zkouška jehlou Jméno CPT1 Typ profilu Import penetrační zkoušky Interpretační nástroj Interpretační nástroj Minimální tloušťka vrstvy [m] 2 Úroveň podzemní vody [m] 0 Stupeň překonsolidace nosné vrstvy 1 Horní okraj kladné zóny povrchového tření [m] -1 Spodní okraj záporné zóny povrchového tření [m] Očekávané sednutí povrchu [m] 0.11 Data profilu 1. Profil zeminy penetrační zkouška jehlou Horní úroveň Jméno Popis zeminy [m] Cl,or,we Jíl, organický, slabý Pe,npl,w Rašelina, ne předem zatížená, slabá Pe,mpl,m Rašelina, středně předem zatížená, střední Cl,or,m Jíl, organický, střední Cl,cl,st Jíl, čistý, tuhý Sa,vsi,l Písek, velmi prachovitý, volný Lo,vsa,s Jílovitá půda, velmi písčitá, tuhá Lo,ssa,w Jílovitá půda, lehce písčitá, slabá Cl,vsa,s Jíl, velmi písčitý, tuhý Cl,or,m Jíl, organický, střední Cl,cl,we Jíl, čistý, slabý Cl,cl,st Jíl, čistý, tuhý Cl,cl,we Jíl, čistý, slabý 21
23 Diagram profilu Zemina Zeminy využívané v půdním profilu jsou filtrovány a zobrazeny spolu s vlastnostmi. 2. Zemina Jméno Popis Typ Gama Gama Třecí úhel zeminy nesaturovaná saturovaná [kn/m 3 ] [kn/m 3 ] [deg] Poissonův koef. Gr,ssi,m Štěrk, lehce prachovitý, Štěrk střední Sa,ssi,m Písek, lehce prachovitý, Písek střední Sa,vsi,l Písek, velmi prachovitý, volný Písek Sa,cl,st Písek, čistý, tuhý Písek Lo,ssa,w Jílovitá půda, lehce písčitá, Písčitohlini slabá tá půda Lo,vsa,s Jílovitá půda, velmi písčitá, Písčitohlini tuhá tá půda Cl,cl,st Jíl, čistý, tuhý Jíl Cl,cl,we Jíl, čistý, slabý Jíl Cl,ssa,m Jíl, lehce písčitý, střední Jíl Cl,vsa,s Jíl, velmi písčitý, tuhý Jíl Cl,or,m Jíl, organický, střední Jíl Cl,or,we Jíl, organický, slabý Jíl Pe,npl,w Pe,mpl,m Rašelina, ne předem zatížená, slabá Rašelina, středně předem zatížená, střední Rašelina Rašelina
24 Plán rozmístění pilot Data piloty 1. Plán rozmístění pilot Jméno ProfilZeminy_CPT Definice piloty Typ piloty Material (Materiál) Typ úrovně Úroveň paty piloty [m] PPlan1 CPT1, Čtv. 500 X 500 Prefab. betonová Beton Výpočtová úroveň PPlan2 CPT1, Válec 500 Ražená na místě betonovaná s ražením Křivky závislosti sednutí na zatížení Beton Uživatelský Návrh plánu rozmístění pilot Lineární výpočet, extrém: uzel Jméno Obrázek MSÚ Obrázek MSP PPlan1 Výběr: Všechny Třída: Všechny MSÚ Poznámka 1: Návrh a ověření se provádí pouze pro nosné piloty vystavené stálému nebo kvazistálému zatížení, které v pilotách vyvolává působení tlakových sil. Výpočet působení sil v pilotách a posunu pilot je založen na penetrační zkoušce jehlou. Případná možnost tahových sil v pilotách a jejich posunů ve vodorovném směru se nebere v úvahu. Poznámka 2: V modulu Návrh piloty (předběžný návrh) se vždy předpokládá jednotlivá pilota a prováděné výpočty jsou založeny na jedné pilotě pro MSÚ. Při použití možnosti Návrh piloty se nebere v úvahu žádný případný plán rozmístění pilot. Počítá se tedy s netuhou vrchní konstrukcí a zanedbává se efekt skupiny pilot. Posudek návrhu piloty id plánu rozmístění pilot Stav Definice piloty Doporučená úroveň paty piloty [m] Čistá únosnost v doporučené úrovni [kn] Rz [kn] PPlan1 CO1/1 Čtv. 500 X
25 Posouzení plánu rozmístění pilot Lineární výpočet Výběr: Všechny Třída: Vše MSÚ+MSP Poznámka 1: Návrh a ověření se provádí pouze pro nosné piloty vystavené stálému nebo kvazistálému zatížení, které v pilotách vyvolává působení tlakových sil. Výpočet působení sil v pilotách a posunu pilot je založen na penetrační zkoušce jehlou. Případná možnost tahových sil v pilotách a jejich posunů ve vodorovném směru se nebere v úvahu. MSÚ id plánu rozmístění pilot Stav CPT Celkové zatížení [kn] Jméno plánu rozmístění pilot PPlan1 CO1/2 CPT Čtv. 500 X 500 MSP id plánu rozmístění pilot Stav CPT Celkové zatížení [kn] Jméno plánu rozmístění pilot PPlan1 CO1/2 CPT Čtv. 500 X 500 Doporučená úroveň paty piloty [m] Doporučená úroveň paty piloty [m] Sednutí v patě Wpata [mm] Sednutí v patě Wpata [mm]
26 Omezení V modulu pro návrh pilot (metoda NEN) se uplatňují mnohá omezení. Tento modul je založen na pokynech uvedených v holandských standardech NEN 6740 a NEN Funkce Tato funkce je k dispozici pouze pro standardy EC-EN a NEN. Půdní profil Půdní profily lze generovat pouze s použitím platných dat PZJ a tato data PZJ by měla být dodána výhradně v souboru GRF (Geotechnical exchange format formát výměny geotechnických dat). Jiné formáty nejsou podporovány. Uživatelské rozhraní pro generování půdních profilů podporuje pouze angličtinu. Ostatní jazyky nejsou v tomto speciálním dialogovém okně podporovány. Pozice dat PZJ (půdní profily) lze definovat pouze v lokálních souřadnicích projektu. Globální souřadnice nelze použít. Interpretační nástroj Pro generování půdního profilu se používá interpretační nástroj Pravidlo NEN. Jiné nástroje než NEN nelze definovat ani použít. Tento interpretační nástroj používá vlastní typy zemin definované přímo metodou NEN, nepoužívají se uživatelem definované zeminy. Uživatel může upravit interpretovaný půdní profil tím, že jej doplní o uživatelem definované zeminy. Plán rozmístění pilot Speciální dialogové okno pro definování plánu rozmístění pilot podporuje pouze angličtinu. Všechny parametry požadované v tomto dialogovém okně jsou založeny na normě NEN. Návrh a ověřování Návrh a ověření se provádí pouze pro nosné piloty vystavené stálému nebo kvazistálému zatížení, které v pilotách vyvolává působení tlakových sil. Výpočet působení sil v pilotách a posunu pilot je založen na penetrační zkoušce jehlou. Případná možnost tahových sil v pilotách a jejich posunů ve vodorovném směru se nebere v úvahu. 25
Zakládání ve Scia Engineer
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.,
VíceZadejte 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
VícePosouzení 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
VícePilotové 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
VíceManuál. 2D čárový rastr
Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného
VíceVýpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT
Inženýrský manuál č. 15 Aktualizace: 07/2018 Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Program: Soubor: Pilota CPT Demo_manual_15.gpn Cílem tohoto inženýrského manuálu
VícePostup 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
VíceNásep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace
Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace
VícePosouzení 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
VíceIng. 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
VícePro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:
Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních
VíceVýpočet 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
VíceVšechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného
Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena
VíceSedání piloty. Cvičení č. 5
Sedání piloty Cvičení č. 5 Nelineární teorie (Masopust) Nelineární teorie sestrojuje zatěžovací křivku piloty za předpokladu, že mezi nulovým zatížením piloty a zatížením, kdy je plně mobilizováno plášťové
Více1 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
VíceCo 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
VícePLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK
PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce
VíceManuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31
Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do
VíceKancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
231/2018 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, =================================================
VíceNejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení
Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.
VíceNávrh rozměrů plošného základu
Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou
VíceVýpočet sedání osamělé piloty
Inženýrský manuál č. 14 Aktualizace: 06/2018 Výpočet sedání osamělé piloty Program: Pilota Soubor: Demo_manual_14.gpi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA pro výpočet
VíceInternetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC
Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších
VíceBeton 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
VíceZobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.
Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní
VíceDemo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
VícePosouzení stability svahu
Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání
VíceNamáhání 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
VíceInternetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA
Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené
VíceNávrh nekotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné
VíceSypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
VíceNEXIS 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
VíceManuál. Návrh dřevěných konstrukcí
Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod
VíceV 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
VíceNávrh skupiny pilot. Běžně se používají tři metody návrhu:
Skupina pilot -Sedání skupiny pilot -Únosnost skupiny pilot -Zvedání skupiny pilot, momenty a boční zatížení -Účinnost skupiny pilot -Návrh hlavy piloty Návrh skupiny pilot. Běžně se používají tři metody
VíceObsah. 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
VíceVýpočet 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
VíceRFEM 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
VíceVýpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
VíceGenerace 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
VíceCo je nového 2018 R2
Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání
VíceIDEA 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...
VíceSkupina piloty. Cvičení č. 6
Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška
VíceReliance 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
VíceNávrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5. Modul MD1
Návrh zdiva podle Eurokódu v AxisVM X5 Modul MD1 Schopnosti modulu MD1 Modul nabízí jedinečnou příležitost posoudit stěny ze zdiva podle Eurokódu. Současný a budoucí vývoj: Nevyztužené zdivo, na které
VíceBO009 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
VíceNEXIS 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
VícePostupy 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
VíceSTRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)
STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE
VíceVýpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
VíceProgram 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
VíceVýpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot
Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití
Vícezobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:
DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:
VíceETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)
Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ
VíceP R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U
P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U Program Vývar je jednoduchá aplikace řešící problematiku vodního skoku. Zahrnuje interaktivní zadávání dat pro určení dimenze vývaru, tzn. jeho hloubku a délku. V aplikaci
VíceZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice
VíceObsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE... 4
Co je nového Obsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE...... 4 Konfigurace souboru... 5 Globální konfigurace... 6 Soubory... 6 Projekty... 6 Uživatelské rozhraní... 7 Synchronizace... 7 Typ serveru... 8 Test připojení...
VíceSCIA.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
VíceSTATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.
Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116
VíceIDEA 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...
VíceVýběr a definování průřezu
Výběr a definování průřezu Obsah Výběr / definování průřezu... 2 F+L soubor profilu... 3 Průřez zadaný pomocí rozměrů... 4 Hodnoty průřezů I, A, W... 4 Hodnoty průřezů z programů FL Q1, Q2, Q3... 4 Výběr
VíceKapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce
Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání
VíceVÝPOČET 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)
VícePříloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova
Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...
VíceCEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého
VíceCo 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...
VíceBALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM
BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD
VíceZdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace
VíceGEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka
GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se
Více43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému
43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní
VíceIBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL
IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6
VíceNumerické řešení pažící konstrukce
Inženýrský manuál č. 24 Aktualizace 06/2016 Numerické řešení pažící konstrukce Program: MKP Soubor: Demo_manual_24.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a
VíceMezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty
Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního
VíceVýpočet prefabrikované zdi Vstupní data
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního
VíceSkupina pilot Sedání skupiny pilot Únosnost skupiny pilot Zvedání skupiny pilot, momenty a boční za:žení Účinnost skupiny pilot Návrh hlavy piloty
Skupina pilot - Sedání skupiny pilot - Únosnost skupiny pilot - Zvedání skupiny pilot, momenty a boční za:žení - Účinnost skupiny pilot - Návrh hlavy piloty Návrh skupiny pilot. Běžně se používají tři
VíceZÁKLADNÍ 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
VíceNEXIS 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
VíceVýpočet sedání terénu od pásového přitížení
Inženýrský manuál č. 21 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání terénu od pásového přitížení Program: Soubor: MKP Demo_manual_21.gmk V tomto příkladu je řešeno sednutí terénu pod přitížením pomocí metody konečných
VíceAdvance 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
Více1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.
10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu
VíceSTAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE
Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce
VíceA. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného
VíceNovinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN
Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
VíceNastavení výpočtu a Správce nastavení
Inženýrský manuál č. 1 Aktualizace: 02/2018 Nastavení výpočtu a Správce nastavení Program: Tížná zeď Soubor: Demo_manual_01.gtz Tento inženýrský manuál popisuje využití funkce Správce nastavení, pomocí
Vícelist 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...
VíceNový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.
Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,
VícePřehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.
Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků
VíceIDEA 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
VíceNOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS
NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,
VíceIDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita
strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých
VíceTabulky 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
Vícelindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0
Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení
Více1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)
Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách
VíceNávrh kotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 6 Aktualizace: 03/2018 Návrh kotvené pažící stěny Program: Pažení posudek Soubor: Demo_manual_06.gp2 V tomto inženýrském manuálu je provedeno ověření návrhu kotvené pažící konstrukce
VíceRELAČNÍ DATABÁZE ACCESS
RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky
VíceInsideBusiness Payments CEE
InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb
VíceAdvance Design 2015 / SP2
Advance Design 2015 / SP2 Druhý Service Pack pro ADVANCE Design 2015 obsahuje více než 150 vylepšení a oprav. NOVÉ POLSKÉ NÁRODNÍ DODATKY K EUROKÓDŮM Advance Design 2015 SP2 je nyní dostupný v lokalizaci
VíceStanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer
Návody pro laboratorní cvičení z technologie mléka 1/6 Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Popis zařízení LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje
VíceInterakce ocelové konstrukce s podložím
Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.
VíceVytvoření a úpravy geologického modelu
Inženýrský manuál č. 39 Aktualizace 11/2018 Vytvoření a úpravy geologického modelu Program: Stratigrafie Soubor: Demo_manual_39.gsg Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s
Více