NEXIS 32 rel Základové patky
|
|
- Andrea Zemanová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Základové patky
2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.
3 OBSAH 1. ZADÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY Úvod Geometrie základové patky Ovládání databáze Geometrie patky Vlastnosti podloží Parametry podloží pro makra 2D Parametry podloží pro prutová makra 1D Doplňující parametry pro patky Zadání podpor s patkami 5 2. POSOUZENÍ STABILITY ZÁKLADOVÉ PATKY Úvod do posouzení stabilty základových patek Postup posouzení stability zákldadových patek Možnosti návrhu pro posouzení stability patky Optimalizace základové patky 9 3. VÝPOČET VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PATKY Úvod Zahájení výpočtu výztuže Dialog Základová patka - výztuž Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky Dialog Jednotlivá patka Karta Geometrie Karta Zatížení Karta Výztuž Karta Protlačení Karta Nastavení dokumentu Karta Náhled dokumentu 25
4 ZADÁNÍ 1. ZADÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY 1.1. ÚVOD Vlastnosti základové patky se definují pomocí geometrie základové patky viz Geometrie patky a vlastnostmi podloží viz 1.3 Vlastnosti podloží. Tyto vlastnosti se zadávají do požadovaného uzlu konstrukce viz 1.4 Zadání podpor s patkami GEOMETRIE ZÁKLADOVÉ PATKY Práce s databází patek se spouští příkazem stromu Databáze > Patky. Pro novou nebo opravovanou položku databáze patek se po klepnutí na [Nový] nebo [Oprava] zobrazí dialog pro definici patky OVLÁDÁNÍ DATABÁZE Obr. 1 Dialog pro práci s databází patek Pro práci s databází podloží, patek, seismických spekter a obrysů průřezů se používá podobný dialog. Základní funkce pro práci s položkami databáze jsou stejné, liší se pouze zadání či oprava parametrů konkrétní položky databáze. Dialog pro práci s databázemi obsahuje seznam položek databáze v projektu. Pro aktuální vybranou položku se vykresluje její obrázek a textová informace (seznam parametrů). Jednotlivé volby dialogu databáze : [Nový] přidání další položky do projektové databáze. Objeví se dialog, jehož obsah závisí na aktuální upravované databázi. [Kopie] vytvoří novou položku databáze zkopírováním položky vybrané v seznamu. [Editace] spustí úpravu vybrané položky databáze. [Smazat] smaže vybranou položku z databáze [Maž vše] smaže všechny položky z databáze [Zpět] obnoví stav před poslední provedenou operací. [Znovu] obnoví stav před provedením příkazu [Zpět]
5 ZADÁNÍ [Export] uložení aktuální databáze do externího textového souboru [Import] načtení externího textového souboru do položek databáze [Systém. databáze] práce s položkami databáze mezi projektovou a systémovou databází [Uživat. databáze] práce s položkami databáze mezi projektovou a uživatelskou databází GEOMETRIE PATKY Obr. 2- Definice geometrie patky Jednotlivé volby dialogu: Skupina Typ Vyberte požadovanou geometrii patky klepnutím na tlačítko s požadovaným tvarem. Skupina Parametry Jméno Zadání jména základové patky A B h1 h2 h3 a b ex ey Podmínky betonáže [Materiál] Zadání hodnoty příslušného rozměru viz obrázek. Nastavení způsobu výroby patky. Lze vybrat mezi prefabrikátem a betonováním na stavbě. Po klepnutí se nastavuje materiál patky
6 ZADÁNÍ ex B ey b a A h2 h3 h1 h1 h3 h2 Obr. 3- Schéma rozměrů patky 1.3. VLASTNOSTI PODLOŽÍ Příkazem stromu Databáze > Podloží se spouští práce s databází podloží. Databáze podloží obsahuje podloží pod prutové prvky a podloží pro plošné prvky/základové patky. Jednotlivé prvky databáze podloží se používají pro definování podepření prutů nebo plošných prvků konstrukce pomocí hodnot součinitelů C. Pro novou nebo opravovanou položku databáze podloží se po klepnutí na [Nový] nebo [Oprava] zobrazí dialog pro definici podloží.
7 ZADÁNÍ Obr. 4 Definice parametrů podloží Jednotlivé volby dialogu Data podloží: Jméno zadání jména položky databáze podloží. Skupina Typ nastavení typu podloží. Podle nastaveného typu se zadávají hodnoty příslušné skupiny parametrů C. Pod prut je li volba zatržena, zadávají se parametry podloží pod pruty nebo makra 1D konstrukce Pod desku, patku je li volba zatržena, zadávají se parametry podloží pod makra 2D nebo bloky patek konstrukce PARAMETRY PODLOŽÍ PRO MAKRA 2D Vybraným plošným makroprvkům je možno přiřadit parametry interakce základu s povrchovým 2D modelem podloží. Tyto parametry se zadávají v prvkových (planárních) souřadnicích x P, y P, z P. Uvedené jednotky jsou jen ilustrací rozměru popisované veličiny. Ve skutečnosti se budou uvažovat (a budou vypsány) nastavené jednotky. C 1z (MN/m 3 ) pružný odpor okolí proti posunutí w P (mm) C 2x (MN/m) pružný odpor okolí proti deformaci w P /x P (mm/m) C 2y (MN/m) pružný odpor okolí proti deformaci w P /y P (mm/m) C 1x (MN/m 3 ) pružný odpor okolí proti posunutí u P (mm) C 1y (MN/m 3 ) pružný odpor okolí proti posunutí v P (mm) SigZpl mezní kontaktní napětí. Pokud je zadána nenulová hodnota a spuštěn nelineární výpočet včetně požadavku na řešení lokálních nelinearit, potom se předpokládá ideální lineárně plastický diagram (do dosažení SigZpl se podloží chová lineárně, po dosažení hodnoty SigZpl se chová plasticky). V naprosté většině případů se uvažuje C 2x = C 2y a C 1x = C 1y PARAMETRY PODLOŽÍ PRO PRUTOVÁ MAKRA 1D Vybraným prutovým makroprvkům je možno přiřadit parametry interakce 1D prvku se zemním prostředím. Tyto parametry se zadávají v hlavních těžištních (centrálních) souřadnicích x C, y C, z C. Uvedené jednotky jsou jen ilustrací rozměru popisované veličiny.
8 ZADÁNÍ C * 1x (MN/m 2 ) pružný odpor okolí proti posunutí u C (mm) C * 1y (MN/m 2 ) pružný odpor okolí proti posunutí v C (mm) C * 1z (MN/m 2 ) pružný odpor okolí proti posunutí w C (mm) C * 2x (MN) pružný odpor okolí proti deformaci δu C /δx C (mm/m) C * 2y (MN) pružný odpor okolí proti deformaci δv C /δx C (mm/m) C * 2z (MN) pružný odpor okolí proti deformaci δω Χ /δx C (mm/m) C * 1Φ (MN/rad) pružný odpor okolí proti pootočení Φ C x (mm/m) C * 2Φ (MNm) pružný odpor okolí proti derivaci δφ C x /δx C (mm/m 2 ) SigZpl mezní kontaktní síly. Pokud je zadána nenulová hodnota a spuštěn nelineární výpočet včetně požadavku na řešení lokálních nelinearit, potom se předpokládá ideální lineárně plastický diagram (do dosažení SigZpl se podloží chová lineárně, po dosažení hodnoty SigZpl se chová plasticky). Poznámka: Z úplného souboru osmi možných parametrů C * je pět podstatných a lze je určit z parametrů C 2D modelu podloží a tuhosti okrajových vazeb k, modelující vliv poklesové kotliny, takto: C * 1x (MN/m 2 ) = b (m) C 1x (MN/m 3 ) C * 1y (MN/m 2 ) = b (m) C 1y (MN/m 3 ) C * 1z (MN/m 2 ) = b (m) C 1z (MN/m 3 ) + 2 k (MN/m 2 ) C * 2z (MN) = b (m) C 2x (MN/m) C * 1Φ (MN/rad) = 1/12 b 3 (m 3 ) C 1z (MN/m 3 ) + 1/2 b 2 (m 2 ) k (MN/m 2 ) + b (m) C 2x (MN/m), kde b je šířka prutu. Zbylé tři parametry nedoporučujeme v běžných případech uvažovat. Pro C * 2x a C * 2y nejsou k dispozici spolehlivá experimentální data a C * 2Φ má význam jen při rozsáhlé a výrazně neprizmatické poklesové kotlině. To při výrazné fyzikální nelinearitě a respektování strukturní pevnosti nenastává DOPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PRO PATKY Pro podloží pro patky se nastavují následující další parametry: Skupina Typ nastavení typu zeminy. Nastavení se použije pro výpočet únosnosti zeminy v otlačení. Lze nastavit jeden z následujících typů: Odvodněná Zvodněná Specifická hmotnost zadání hodnoty specifické hmotnosti podloží. Fic hodnota úhlu smykové únosnosti při efektivním napětí Sigma oc přípustné napětí zeminy Cc - hodnota soudržnosti při efektivním napětí Ccu - hodnota zvodněné smykové pevnosti 1.4. ZADÁNÍ PODPOR S PATKAMI Přiřazení základových patek uzlům konstrukce se spouští příkazem Zadání > Model > Podpory, podloží. Ve skupině Výběr nastavte typ Základová patka. Po klepnutí na tlačítko s obrázkem patky se objeví dialog pro definici patkové podpory. Podpora definovaná pomocí patky vždy zachytává posuny ve směru osy Z. V tomto směru je podpora pružná a konkrétní tuhost podpory se počítá z rozměrů zadané patky a charakteristik podloží této patce přiřazených. Patka může v případě potřeby zachytávat ještě posuny ve směrech globálních os X a Y a stočení kolem osy Z.
9 ZADÁNÍ Obr. 5 - Dialog pro nastavení patky v uzlu Jednotlivé volby dialogu Základová patka: Skupina Typ nastavení, které složky reakcí bud podpora zachytávat X je li volba zatržena, patka zachytává posuny ve směru globální osy X Y je li volba zatržena, patka zachytává posuny ve směru globální osy Y Rz je li volba zatržena, patka zachytává stočení kolem globální osy Z Tuhá je-li přepínač u zapnutého posunu nebo stočení zapnut, předpokládá se absolutní tuhost patky v daném směru. Podloží je-li přepínač u zapnutého posunu nebo stočení zapnut, předpokládá se v daném směru pružná patka, tuhost patky se určuje z charakteristik podloží a geometrie patky přiřazených danému uzlu. Úroveň spodní vody nastavení úrovně spodní vody pod patkou. Lze nastavit následující úrovně spodní vody: Na úrovni základové spáry (viz následující obrázek) Na úrovni terénu (viz následující obrázek) Žádný vliv Skupina Nadloží Specifická hmotnost Výška Zadání specifické hmotnosti vrstvy 1 podle následujícího obrázku Zadání hodnoty rozměru H podle následujícího obrázku Seznam Blok v seznamu se vybírá některý z bloků patek, který již existuje v projektu. Po klepnutí na [ ] vedle tohoto seznamu se zobrazí dialog pro práci s databází patek viz 1.2 Geometrie základové patky. Seznam Podloží v seznamu se vybírá některá ze skupin charakteristik podloží, která již existuje v projektu. Po klepnutí na [ ] vedle tohoto seznamu se zobrazí dialog pro práci s databází podloží viz 1.3 Vlastnosti podloží.
10 ZADÁNÍ vrstva 1 Úroveň terénu H Základová spára vrstva 2 Obr. 6 Schéma patky
11 POSOUZENÍ STABILITY 2. POSOUZENÍ STABILITY ZÁKLADOVÉ PATKY 2.1. ÚVOD DO POSOUZENÍ STABILTY ZÁKLADOVÝCH PATEK Modul pro posouzení stability základových patek umožňuje: - zohlednit tuhost patky na podloží ve výpočetním modelu - posoudit únosnost patky na protlačení, prokluz a překlopení Poslední posudek, tzv. posouzení stability, vychází z pravidel popsaných v EC7. Více informací viz manuál s teorií výpočtu základových patek POSTUP POSOUZENÍ STABILITY ZÁKLDADOVÝCH PATEK > Krok 1 : Otevření projektu Jako první kroj je nutné mít zadanou a spočítanou konstrukci, v níž alespoň jeden uzel je podepřen základovou patkou na podloží. > Krok 2 : Spuštění posudku patky Spusťte posudek patky příkazem stromu Posouzení patky > EC7: Posouzení stability. > Krok 3 : Výběr požadovaných stavů / kombinací Zatěžovací stavy nebo kombinace, pro které se má provést posouzení stability patky, se vybírají po klepnutí na tlačítko [Stav/Kombinace]. Výběr stavů nebo kombinací se provádí obdobně jako pro vyhodnocení výsledků statického výpočtu. > Krok 4 : Nastavení parametrů návrhu Po klepnutí na [Návrh] se nastavují možnosti návrhu pro vybrané uzly podpor s patkami viz Možnosti návrhu pro posouzení stability patky. Patka s již zadanými možnostmi návrhu se vykresluje odlišnou barvou. Klepnutím na [Smazat] nebo [Smazat vše] se smažou možnosti návrhu pro vybrané nebo všechny uzly s podporami. > Krok 5 : Generování výstupu Skupina Výstup- v seznamu lze nastavit jeden z následujících režimů výstupu: Stručný Normální Detailní Obr. 7 Dialog pro posouzení stability patky [Jednotlivě] spustí posouzení patky pro jednotlivý vybraný uzel. [Optimalizace] spustí optimalizaci základové patky. Viz Optimalizace základové patky [Posoudit vše] spustí posouzení pro vybrané uzly. Po klepnutí na tlačítko se vybírá výstup, na který bude provedeno hromadné posouzení patek.
12 POSOUZENÍ STABILITY MOŽNOSTI NÁVRHU PRO POSOUZENÍ STABILITY PATKY Skupina Eliminační součinitel pro reakce Pro složky reakcí Rx, Ry, Rz, Mx a My lze nastavit násobný součinitel (mezi 0 a 1). Tímto součinitelem se násobí příslušná složka reakce a na upravenou hodnotu reakce se pak posuzuje základová patka. Použitím těchto součinitelů je možné pro posouzení patky eliminovat určité složky reakcí. Skupina Známá únosnost zeminy Zapnutím přepínače Ne, se přípustné napětí zeminy počítá z vlastností podloží a geometrie základové patky podle pravidel uvedených v EC7. Zapnutím přepínače Ano se bere mezní napětí zeminy z hodnoty vlastnosti podloží v databázi 'Sigma oc, přípustné napětí zeminy'. Skupina Maximální hodnota excentricity Nastavte požadovanou hodnotu. Aby se předešlo speciálním opatřením pro zatížení s velkou excentricitou, excentricita zatížení by neměla překročit 1/3 šířky. V některých případech je nutné udržet celou plochu základové patky tlačenou. V takovém případě by neměla excentricita zatížení překročit hodnotu 1/6 šířky. Obr. 8 Dialog pro nastavení posouzení patky OPTIMALIZACE ZÁKLADOVÉ PATKY Optimalizace základové patky se spouští klepnutím na [Optimalizace] ve skupině Číselný výstup. Po výběru uzlu, ve kterém se má optimalizovat navržená patka, se objeví dialog Optimalizace základové patky.
13 POSOUZENÍ STABILITY Obr. 9 Dialog pro optimalizaci patky V dialogu se vykreslí obrázek optimalizované patky a ve skupině Maximální jednotkový posudek se vypíší hodnoty maximálních jednotkových posudků pro příslušné typy selhání. Po klepnutí na [Info] se zobrazí detailní výstup posouzení patky. Skupina Optimalizace Parametr [Nastavit hodnotu] [Další dolů] [Další nahoru] [Vyhledat optimální] Krok Minimum Maximum V seznamu se vybírá rozměr, pro který se bude provádět optimalizace a pro který půjde zadat nový rozměr. Po klepnutí na tlačítko se nastaví nová hodnota rozměru pro veličinu nastavenou v seznamu Parametr. Základová patka se posoudí s nově zadanou hodnotou rozměru. Přejde na novou nižší hodnotu rozměru vybraného v seznamu Parametr. Nová hodnota je hodnota původní zmenšená o hodnotu v poli Krok. Přejde na novou vyšší hodnotu rozměru vybraného v seznamu Parametr. Nová hodnota je hodnota původní zmenšená o hodnotu v poli Krok. Začne měnit vybraný rozměr základové patky tak, aby základová patka vyhověla na jednotkové posudky. Změna původního rozměru se provádí skokem nastaveným v poli Krok, výsledný rozměr nesmí být menší než hodnota v poli Minimum a větší než hodnota v poli Maximum. Nastavení hodnoty kroku změny rozměru a maximální a minimální velikosti optimalizovaného parametru. [Změna typu patky] Zobrazí dialog Databáze patek, ve kterém je možné upravit parametry patky nebo vybrat jinou patku, která bude v optimalizovaném uzlu posouzena. Viz 1.2 Geometrie základové patky.
14 POSOUZENÍ STABILITY [Zpět na počáteční hodnoty] Obnoví původní rozměry patky před optimalizací. [Zavřít] Ukončí optimalizaci. Nové hodnoty rozměrů patky se uloží do dat. Po provedení optimalizace by měl být znovu proveden výpočet konstrukce a nová patka by měla být znovu posouzena na stabilitu, pokud se díky změně rozměrů patky změní i hodnoty sil v reakcích.
15 NÁVRH VÝZTUŽE 3. VÝPOČET VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PATKY 3.1. ÚVOD Modul pro návrh výztuže do základových patek počítá nutnou podélnou výztuž a výztuž na protlačení. Více viz teoretický manuál ZAHÁJENÍ VÝPOČTU VÝZTUŽE > Krok 1 : Otevření projektu Nejdříve je nutné mít konstrukci se zadanými základovými patkami v uzlech podpor a tato konstrukce musí být spočtena. Vlastnosti podepření uzlu a vypočtené reakce se použijí pro výpočet stability. > Krok 2 : Výběr patky pro návrh výztuže Návrh výztuže základové patky se spouští příkazem stromu Posouzení patky > EC 2 : Výpočet výztuže. Poznámka jestliže program nenalezne výchozí hodnoty pro návrh výztuže, objeví se dialog, ve kterém je nutné tyto hodnoty zadat viz Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky DIALOG ZÁKLADOVÁ PATKA - VÝZTUŽ [Stav/Kombi] Nastavení stavů nebo kombinací, pro které se bude provádět návrh výztuže do základové patky. Protože posudky jsou pevnostní a stabilitní výpočty, měly by se návrhy provádět na kombinace pro mezní stav únosnosti nebo jim příslušné nelineární kombinace. [Nastavení normy] Nastavení normových parametrů pro výpočet výztuže viz Nastavení národní normy pro výpočet výztuže základové patky. [Výchozí hodnoty] Změna základních nastavení návrhu výztuže viz Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky. Skupina Jednotlivá základová patka Obr. 10 Dialog pro návrh výztuže do patky [Jednotlivá patka] Spustí posudek a výpočet výztuže v jedné základové. Posuzovaná patka se určí výběrem uzlu, ve kterém je patka
16 Připustit změnu vstupních hodnot [Zkopírovat patku] Zahrnout geometrii a zatížení [Smazat základovou patku] zadána viz Dialog Jednotlivá patka NÁVRH VÝZTUŽE Zatrhněte tuto volbu, pokud chcete v průběhu posudku a výpočtu výztuže jednotlivé základové patky měnit vstupní data (geometrii patky a vnitřní síly). Zkopíruje základovou patku z jednoho uzlu do druhého. Kopírují se následující data: - krytí výztuže - preferované průměry - třída výztuže Geometrii a vnitřní síly lze kopírovat na přání viz Zahrnout geometrii a zatížení Je-li volba zatržena, zkopírují se do nového uzlu po klepnutí na [Zkopírovat patku] i geometrie patky a vnitřní síly. Smaže data o výztuži z vybrané patky (krytí, preferované průměry, třída oceli). Skupina Skupina patek [Skupina patek] [Regenerovat vše] [Smazat vše] Spustí hromadný návrh výztuže do více patek určených výběrem uzlů, ve kterých jsou zadány patky. Pro návrh výztuže jsou použity hodnoty nastavené v dialogu [Výchozí hodnoty] viz Výchozí hodnoty pro výpočet výztuže základové patky. Obnoví původní data základové patky (geometrii a vnitřní síly) ve vybraných základových patkách. Smaže z vybraných patek data o vyztužení (krytí, preferované průměry, třída oceli). Skupina Číselný výstup [Změna nastavení] Spustí změnu nastavení dokumentu s výsledky návrhu výztuže viz Karta Nastavení dokumentu. [Všechny patky] Spustí posudek vybraných patek na zvolené výstupní zařízení.
17 NÁVRH VÝZTUŽE NASTAVENÍ NÁRODNÍ NORMY PRO VÝPOČET VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PATKY Obr. 11 Dialog pro nastavení normových parametrů Data návrhu, součinitele spolehlivosti Viz manuál k modulu 'Betonové konstrukce'. Nastavení protlačení Viz manuál ' Betonové konstrukce '. Výztuž základové patky Skupina Podélná výztuž Není nutná výztuž, když hf/a > Pokud je poměr hf/a větší než nastavená hodnota, nepoužije se žádná výztuž.
18 Minimální poměr vyztužení r1 Minimální vyztužení nutné jen když hf < Výchozí krytí betonu Použít výztuž na horní straně Výpočet na horní straně - Moment na líci podpory - Redukovaný moment Výchozí hodnota = 2.0 Stanovení minimálního poměru výztuže. Výchozí hodnota = NÁVRH VÝZTUŽE Předchozí nastavené minimální vyztužení se použije jen tehdy, je-li hf menší než nastavená hodnota. Výchozí hodnota = 500 mm Hodnota výchozího krytí betonu základové patky. Výchozí hodnota = 70 mm Pro excentrické základové patky minimální návrhové momenty vztažené k posudku protlačení vyvozují tah na horní straně základové patky. Je-li volba zatržena, zohlední se minimální výztuž na horní straně. Vyberte příslušnou metodu pro výpočet návrhového momentu : na líci podpory (viz pozice 1 na obrázku) nebo redukovaný moment (viz pozice 2 na obrázku) a,a Beta1 hf M 2 1 Skupina Smykové protlačení Když A>2 hf, Beta 1 = Když A<2 hf, Beta 1 = Zadání úhlu protlačení Beta1 (viz obrázek) pro situace, kdy A>2 hf. Výchozí hodnota = 33.7 Zadání úhlu protlačení Beta1 (viz obrázek) pro situace, kdy A<2 hf.
19 Beta V Úhel alfa výztuž/rovina základů situace, kdy A<2 hf. Výchozí hodnota = 45.0 NÁVRH VÝZTUŽE Součinitel, který zohledňuje výztuž protlačení pro únosnost na smykovou sílu. Výchozí hodnota = 1.0 Zadání úhlu výztuže protlačení. Výchozí hodnota = 45.0 Skupina Pyramidální blok k1 k2 k3 Opravný součinitel. Výchozí hodnota = 2.25 Opravný součinitel. Výchozí hodnota = 1.11 Opravný součinitel. Výchozí hodnota = VÝCHOZÍ HODNOTY PRO VÝPOČET VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PATKY Obr. 12 Výchozí hodnoty výpočtu vyztužení Lze nastavit následující výchozí hodnoty: Skupina Horní strana základové patky krytí X Nastavení hodnoty krytí ve směru x horní strany základové patky krytí Y preferovaný průměr Nastavení hodnoty krytí ve směru y horní strany základové patky Nastavení upřednostňovaného průměru vložky Skupina Dolní strana základové patky krytí X Nastavení hodnoty krytí ve směru y dolní strany základové patky
20 krytí Y preferovaný průměr Nastavení hodnoty krytí ve směru y dolní strany základové patky Nastavení upřednostňovaného průměru vložky NÁVRH VÝZTUŽE Podélná výztuž : nastavte příslušnou třídu betonářské výztuže Výztuž pro protlačení: nastavte příslušnou třídu betonářské výztuže
21 NÁVRH VÝZTUŽE DIALOG JEDNOTLIVÁ PATKA Karta Geometrie Obr. 13 Karta Geometrie Je-li v hlavním dialogu Základová patka výztuž zatržena volba Připustit změnu vstupních hodnot, lze změnit parametry geometrie základové patky viz 1.2 Geometrie základové patky.
22 NÁVRH VÝZTUŽE Karta Zatížení Obr. 14 Karta Zatížení Je-li v hlavním dialogu Základová patka výztuž zatržena volba Připustit změnu vstupních hodnot, lze změnit hodnoty vnitřních sil působících na patku (Vd, mx a my). Hodnota Sigma_gd je návrhová hodnota zemního tlaku. Zavádí se v průběhu výpočtu stability základové patky viz přepínač Známá únosnost zeminy v Možnosti návrhu pro posouzení stability patky Výpočet s hmotností patky je-li volba zatržena, připočte se k zatížení ještě hmotnost patky uvedená v needitovatelném vstupním poli.
23 NÁVRH VÝZTUŽE Karta Výztuž Obr. 15 Karta Výztuž Bližší popis významu použitých proměnných lze nalézt v teoretickém manuálu pro výpočet vyztužení patek. Rz, Mx, My px, py ex, ey krytí X krytí Y Maa, Mbb MI-I, MII-II Mx, My dx, dy As Vložky Preferovaný průměr Vnitřní síly působící na patku Bod působení reakce Rz, vztažený ke středu patky Excentricita zatížení, vztažená ke středu patky Krytí betonu ve směrech x a y na dolní a horní straně. Návrhové momenty na líci podpory Redukované návrhové momenty Hodnoty návrhových momentů Účinná hloubka Nutná plocha výztuže Počet vložek Na obrázku se vykresluje rozložení napětí (pod základovou patkou) a rozložení podélné výztuže. Pro obdélníkové patky jsou k dispozici pro každou subčást patky následující mezivýsledky :
24 NÁVRH VÝZTUŽE B Asi #vložek C Alfa M M Omega Účinná šířka. Nutná výztuž Počet vložek Poměr pro určení alfa. Hodnota alfa, součinitel roznosu pro návrhový moment. Účinný návrhový moment Bezrozměrná hodnota návrhového momentu. Stupeň vyztužení Pro pyramidální patku jsou k dispozici pro každou subčást patky následující mezivýsledky : B Účinná šířka. Asi Nutná plocha výztuže. #vložek Počet vložek.
25 NÁVRH VÝZTUŽE Karta Protlačení Obr. 16 Karta Protlačení Bližší popis významu použitých proměnných lze nalézt v teoretickém manuálu pro výpočet vyztužení patek. Rz, Mx, My Pozice d D Aloaded Acrit u Beta rho1 Beta v Nix, Niy Mxmin, Mymin VSd Vnitřní síly působící na základovou patku. Klasifikace základové patky vztažená k pozici excentrického sloupu: vnitřní sloup, okrajový sloup, rohový sloup. Účinná hloubka pro protlačení. Vzdálenost pro stanovení kritického průměru Zatížená plocha Kritická plocha. Kritický průměr. Součinitel zohledňující účinky excentrického zatížení. Poměr podélné výztuže Součinitel, který zohledňuje výztuž protlačení pro únosnost na smykovou sílu. Součinitele momentů pro stanovení minimálních návrhových momentů pro patky vystavené excentrickému namáhání. Minimální návrhové momenty pro patky vystavené excentrickému zatížení. Síla protlačení.
26 Sigma o vsd vrd1 vrd2, vrd3 Asw/u Úhel Střední tlakové napětí uvnitř kritické plochy. Návrhová hodnota smykové síly na jednotku délky Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, bez smykové výztuže.. Návrhová hodnota únosnosti na smykovou sílu na jednotku délky, se smykovou výztuží. Smyková výztuž protlačení, na jednotku délky. Úhel mezi výztuží a rovinou základu. NÁVRH VÝZTUŽE
27 NÁVRH VÝZTUŽE Karta Nastavení dokumentu Obr. 17 Karta Nastavení dokumentu Na této kartě se nastavuje rozsah a obsah tištěného výstupu výpočtu výztuže.
28 NÁVRH VÝZTUŽE Karta Náhled dokumentu Obr. 18 Karta Náhled dokumentu Na této kartě je k dispozici náhled na výsledky výpočtu výztuže ve vyhodnocovaném uzlu s patkou.
IDEA RCS 5 Reinforced Concrete Section
Uživatelská příručka IDEA IDEA RCS 5 Reinforced Concrete Section Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Obsah 1.1 Požadavky programu... 9 1.2 Pokyny k instalaci programu... 9 2 Základní pojmy...
Zadání. Založení projektu
Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá
5 Navrhování vyztužených zděných prvků
5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím
Nástroje produktivity
Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
Příručka uživatele návrh a posouzení
Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy
Návrh rozměrů plošného základu
Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 02/2016 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patk Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak lze jednoduše a ektivně navrhnout železobetonovou
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).
MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV
AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,
UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015
Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící
NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE
NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový
Uživatelská dokumentace
Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem
Schöck Tronsole typ Z
Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků
Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením
1.7. Mechanické kmitání
1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického
Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional
Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi
SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.
SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní
SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY
Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
Obsah. Vzpěr dutých kruhových profilů třídy 4...16
Obsah VÍTEJTE V PROGRAMU ADVANCE DESIGN 2013...5 GENERÁTOR KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ ČSN EN 1991...6 Detailní výpočet součinitele konstrukce c s c d...6 Nastavení parametrů zatížení větrem pro různé směry...8
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky
Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,
BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav
BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright
29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv
29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým
Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7
Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži
p.zalman@scia.cz Základní školení
Základní školení Scia Engineer 2014 1 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do databáze
Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství
Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,
Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy
Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je
Stavební technologie
S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 14. Železobeton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor
Výsledky přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"
Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B
Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B
Chodník podél místní komunikace
0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:
Rozšířená nastavení. Kapitola 4
Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo
rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet
1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,
AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ
ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]
Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha
Inženýrský manuál č. 29 Aktualizace: 03/2016 Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_29.gsk Tento inženýrský manuál popisuje určení stability skalní stěny,
Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642
Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1
Kótování na strojnických výkresech 1.část
Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -
ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.
4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),
Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006
Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně
STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)
STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE
Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu
HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří
HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:
Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS
Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396
NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D
NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel
Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):
Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).
Gasparini Industries X-CUT. Jaké vlivy působí v průběhu procesu stříhání? BLADE PADS, přesný systém
Cutting Technologies Katalog 2015 Gasparini Industries X-CUT Jaké vlivy působí v průběhu procesu stříhání? BLADE PADS, přesný systém Můžeme mít pod kontrolou účinek kroucení materiálu? SYSTÉM PROTI KROUCENÍ
TRANSFORMACE. Verze 4.0
TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti
Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ
www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...
DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:
DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby
V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji
Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji 1. Typy základových konstrukcí 2. Budicí síly 3. Výpočet odezvy 4. Zmenšování dynamických
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část
Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a
1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti
A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ. Stav k 1. 1. 2010. Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc.
ANALÝZA PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŢÁRNÍ ODOLNOSTI A REAKCE NA OHEŇ Stav k 1. 1. 2010 Zpracovatel: Ing. Roman Zoufal, CSc. Prosinec 2009 Stránka 2 z 33 OBSAH 1. Všeobecně...4 2.
TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.
Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT
DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým
Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů
Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.
WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE
WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,
Komfortní datová schránka
Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele
Android Elizabeth. Verze: 1.3
Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis
Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin
Jaub Vágner, Aleš Hába Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina. Úvod Vinuté pružiny typu flexi-coil jsou dnes jedním
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi
DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz
NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600
NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G
SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se
KATALOGY PROTECH. Dialogové okno obsahuje seznamy Katalogy editace, Katalogy výběr a seznam Tabulky.
Správce katalogů Dialogové okno obsahuje seznamy Katalogy editace, Katalogy výběr a seznam Tabulky. Katalogy editace Seznam obsahuje seznam katalogů, které lze z tohoto okna otevřít a provádět editaci.
Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst
Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...
5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje
5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové
Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru
1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor
Témata pro doktorandské studium
Témata pro doktorandské studium Modul je určen k vypsání témat pro přijímací řízení do doktorandských studijních programů. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění
27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ
Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna
Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky
Přehled produktů 6.0 Kluzné uložení pro optimální kompenzaci teplotní dilatace 6.1 Sada kluzná H3G 6.2 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.3 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.4 Zásady kluzného
Vytvoření nebo odstranění makra Excel
Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není
Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011
Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke
PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V
SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA
SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA PŘÍPRAVA V PROGRAMU PGS Zadání názvů úprav: Při práci v programu PGS se díly ukládají pod odlišnými názvy, čím se zabrání přepsání původních dílů. Také
Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití
Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití Obsah ÚVOD...2 VLASTNOSTI VÝROBKU...2 POSTUP SESTAVENÍ VÝROBKU...2 ROZLOŽENÍ VÝROBKU A SKLADOVÁNÍ...5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE...5 Úvod Vážený
Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3
FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,
KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací
KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen
Instrukce Měření umělého osvětlení
Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí
TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC
TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES
L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího
doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ
ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení
Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování
T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM
OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.
Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem
Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží