Betonové konstrukce 3D
|
|
- Dagmar Urbanová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Betonové konstrukce 3D
2 1. ÚVOD 5 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE Zadávání konstrukce 9 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Dokument PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON Nastavení výpočtu Data prutů Nastavení vzpěrných délek Štíhlost betonových prutů Přepočtené vnitřní síly VYZTUŽOVÁNÍ PRUTŮ Návrh nutné výztuže Zadání skutečné výztuže Výkaz výztuže POSOUZENÍ PRUTŮ Posouzení šířky trhlin Posouzení kombinace normálové síly a ohybu metodou mezních přetvoření Interakční diagram/plocha Nelineární výpočet deformací (vliv oslabení průřezu trhlinami) Schéma výztuže NÁVRH A POSOUZENÍ PRVKŮ 2D Data prvků 2D Návrh nutné výztuže Nelineární výpočet deformací (vliv oslabení průřezu trhlinami) ZÁVĚR 27
3 10. LITERATURA UKÁZKY PROJEKTŮ S VYUŽITÍM SKOŘEPINOVÝCH PRVKŮ A PRŮNIKŮ 28
4 1. ÚVOD Cílem tohoto školení je seznámit uživatele systému SCIA ENGINEER s novinkami programu v oblasti modelování, výpočtů a dimenzování betonových plošných a prutových konstrukcí. Školení bude provedeno formou jednoduchého příkladu (tutoriálu), na kterém budou nejdříve procvičeny základy modelování a zatěžování plošných a prutových konstrukcí a následně předvedeny postupy při dimenzování betonových konstrukcí a vyhodnocování výsledků. 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE Následující konstrukci budeme modelovat. Axonometrie strana 5
5 Stěny Půdorys 1. a 2. NP strana 6
6 Půdorys 3. NP Pohled 1 strana 7
7 Pohled 2 Přiřazení průřezů strana 8
8 2.1. ZADÁVÁNÍ KONSTRUKCE Postup zadávání konstrukce nebude rozepisován detailně, není závazný, uvedeme zde pouze stručně jeden z možných postupů. Zadání geometrie: - založení projektu (Beton B30, Obecný XYZ, Rozšířený, ČSN) - zadání průřezů CS1 až CS5 - zadání sloupů (3 x 5) do 1.NP (počátek v Z=0, výška 3.6 m, průřez CS1), uchopovací režim na bodový rastr - zadání stěnových prvků tl. 200mm do 1.NP a vymazání nepotřebných sloupů - vložení otvorů do stěn - zadání desky do úrovně 3.6m s přesahem 1m - úprava rohu do oblouku, tzn. vložení uzlu do polygonu, posun uzlu a převod na kruhový oblouk - zadání dvou otvorů do desky - posun rohového sloupu do správné pozice a změna průřezu sloupů v oblouku na CS2 - rozkopírování desky a sloupů do úrovně 2. a 3. NP - úprava desky v úrovni 3.NP a smazání 4 nepotřebných sloupů - zkopírování sloupů do 4. a 5. NP, zadání průvlaků CS3, CS4 a CS5 - připojení nepřipojených uzlů a hran a ověřit správnost připojení - zadání podpor vetknutí všech sloupů a linií v úrovni z=0 Zadání zatížení a kombinací: - příprava zatežovacích stavů: o LC1 vlastní váha, součinitel 1.1 o LC2 stálé, součinitel 1.2 strana 9
9 o LC3 užitné, součinitel 1.4 o LC4 vítr X, součinitel 1.3 o LC5 vítr Y, součinitel 1.3 o zadání odpovídajícího zatížení do připravených stavů - nadefinování kombinačního předpisu ČSN na únosnost a použitelnost 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET Spusťte příkaz Výpočet a potvrďte Lineární výpočet. Po provedení výpočtu se zobrazí větev Výsledky. 4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Výsledky se vyhodnocují ve větvi. Ve stromu se zvolí příslušný typ výsledku a v okně vlastností se specifikují podrobnější údaje. Pro grafické zobrazení výsledků klikněte na [Obnovit]. Textové výstupy získáte potom kliknutím na [Náhled] DOKUMENT Veškeré informace zobrazované na obrazovce lze vložit do dokumentu kliknutím na příslušnou ikonku. Grafické informace pomocí a textové výstupy pomocí. Údaje o projektu lze do dokumentu vkládat také z prostředí dokumentu. Otevřete dokument kliknutím na. Kliknutím na [Nový] se spustí dialog: strana 10
10 V tomto dialogu lze vybírat jednotlivé kapitoly a přidávat je do Dokumentu. Pořadí kapitol lze dodatečně ovlivnit pomocí Drag n drop. Dále lze vzhled Dokumentu upravit pomocí Editoru tabulek (vyvoláte z kontextového menu nad tabulkou). 5. PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON Před samotným zadáváním vstupů a provedením návrhu a posouzení výztuže musí být provedeny některé přípravné kroky. Jde zejména o nastavení parametrů výpočtu a vyztužení. Provádí se z nabídky hlavního stromu Beton a Pruty a NASTAVENÍ VÝPOČTU Nastavení výpočtu - Celkové nastavení pro výpočty betonových konstrukcí - Přehledné dělení do jednotlivých sekcí podle typu s možností zapojení filtrů podle typu výpočtu a použitého módu - V principu odpovídá nastavení v NEXIS Nová položka Defaulty pro návrh, kde lze nastavit defaultní hodnoty pro vyztužování jednotlivých typů prutů strana 11
11 - Volba pro možnost dopočítání potřebné výztuže k už zadané skutečné výztuži Zohlednit skutečnou podélnou výztuž při návrhu 5.2. DATA PRUTŮ Data prutu Větev umožňuje: - Detailní nastavení parametrů výpočtu pro každý prut. Tzn. předefinovaní defaultů dle nastavení, které platí pro takové pruty, na kterých nejsou zadána nezávislá data prutů. - Základní rozlišení podle působení na nosníky, sloupy, desky a žebra. - Možnost výběru jednoduchého nebo detailního zadání parametrů - Zadání tzv. předpokládané výztuže, tj. základní výztuže průřezu, kterou uživatel považuje z různých důvodů za nezbytnou. Tato výztuž bude dále zohledněna při návrhu výztuže navržená výztuž je dopočítávána jako nutná přídavná výztuž NASTAVENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK S návrhem/posudkem souvisí nastavení vzpěrných délek. Nastavují se jako vlastnost prutu a výchozí hodnoty (přidělené programem) lze upravit kliknutím na ve vlastnostech prutu. Tím z tohoto výchozího nastavení, které program určil na základě geometrie, vznikne vzpěrnostní systém s názvem BC? (lze upravit) a přiřadí se vybranému prutu. Při vytváření vzpěrnostního systému dochází automaticky ke spojení souosých navazujících prutů do jednoho vzpěrnostního systému vzniká pak systém o jednom nebo více polích. Nabízené vzpěrnostní systémy jsou pak automaticky filtrovány podle odpovídajícího počtu polí. Počet polí je tedy důležitý údaj, odvislý od geometrie, orientace LSS, ale také přídavných dat, jako např. klouby strana 12
12 Tyto vzpěrnostní systémy se ukládají do databáze (Knihovny - Vzpěr), což umožňuje upravený vzpěrnostní systém přiřazovat i opakovaně prutům, které mají obdobný vzpěrnostní systém. Po jeho úpravě bude vzpěr upraven na všech prutech, které mají tento vzpěrnostní systém přiřazen. Dialog pro podrobné upravování vzpěrnostního systému vyvoláte kliknutím na [Opravit]. V následujícím dialogu lze kromě jména vzpěrnostního systému upravit vztahy mezi jednotlivými směry a také nastavit, jestli se součinitel Beta yy a/nebo Beta zz má počítat automaticky (volba Vypočítat - algoritmus zabudovaný v programu), nebo jej bude uživatel zadávat ručně (volba Součinitel) zadáním konkrétního součinitele nebo přímým zadáním vzpěrné délky (volba Délka). Na kartě Data o vzpěru lze pak zadat pro jednotlivá pole konkrétní hodnoty, případně upravit podepření jednotlivých uzlů pro oba směry vybočení. Jednotlivé řádky této tabulky odpovídají jednotlivým vnitřním uzlům vzpěrnostního systému a současně jsou volbou Pevný nebo Volný určena jednotlivá pole. Pro každé pole lze pak zadat ručně vhodný součinitel. strana 13
13 Nastavené nebo vypočítané součinitele a vzpěrné délky lze pak vyhodnotit pomocí příkazu ŠTÍHLOST BETONOVÝCH PRUTŮ - Zobrazení vzpěrných délek a štíhlostí podle definovaného vzpěrnostního systému, viz předchozí kapitola. - Výpočet kritické štíhlosti podle ČSN , čl Data o vzpěru 5.5. PŘEPOČTENÉ VNITŘNÍ SÍLY - Spouští se příkazem Návrh výztuže Vnitřní síly - Výpočet excentricit z definovaného vzpěrnostního systému podle ČSN , čl Zohlednění průběhu součinitele η (eta) po výšce prutu v závislosti na posuvnosti styčníků podle ČSN , čl Redukce momentů nad podporami podle ČSN , čl (48) - Redukce posouvajících sil na nosnících v líci podpěry nebo ve vzdálenosti efektivní výšky od líce podpory - Redukce nutno nastavit v Nastavení, vliv vzpěru v datech prutu. strana 14
14 Vnitřní síly 6. VYZTUŽOVÁNÍ PRUTŮ Program umožňuje návrh celkové nutné výztuže nebo návrh nutné přídavné výztuže, která se dopočte k tzv. předpokládané výztuži definované v datech prutu. Dále je možné zadání skutečné výztuže na úrovni jednotlivých výztužných vložek NÁVRH NUTNÉ VÝZTUŽE - Pro nosníky, žebra a desky metodou mezní rovnováhy na jednoosý ohyb. - Pro sloupy sestavení 3D interakčních diagramů v charakteristických průřezech (hlava, pata sloupu,..) podle Nastavení. - Rychlý výpočet bez definování dat prutu, hodnoty se nastavují v Nastavení výpočtu, položka Defaulty návrhu. - Možnost započítání předpokládané výztuže, vykreslení dopočtené a celkové plochy výztuže včetně rozpočtu na konkrétní počet vložek podle použitých profilů (v textovém výstupu). strana 15
15 Návrh výztuže - Možnost dopočítání potřebné výztuže k už navrhnuté skutečné výztuži pomocí volby Zohlednit skutečnou podélnou výztuž při návrhu v Nastavení betonu. - Zohlednění konstrukčních zásad a kontroly vyztužení podle normy. - Obnovit a Náhled - grafické a alfanumerické zobrazení výsledků. - Akce Posouzení prutu - samostatný dialog pro detailní získání výsledků na nosnících průběh napětí, přetvoření, vnitřních sil včetně výslednic v libovolném řezu na prutu ( možnost uživatelského zadání libovolných vnitřních sil). - Informace o výpočtu - shromažďování chybových hlášení a jejich vyhodnocování v průběhu výpočtu 6.2. ZADÁNÍ SKUTEČNÉ VÝZTUŽE - Využití připravených šablon v otevřené databázi. Připravené šablony vyztužení je možné modifikovat a databázi rozšiřovat o nové šablony. strana 16
16 Zadání skutečné výztuže - třmínek - Šablony vyztužení průřezu jsou nezávislé na normě, projektu a na rozměrech průřezu. Závazný je pouze tvar průřezu. - Tvar třmínku je odvozený právě od tvaru průřezu a vytváří se pomocí charakteristických bodů průřezu (vrcholů, průsečíků hran), popřípadě pomocí libovolně uživatelem definovaného bodu. - Podélná výztuž je fixována na třmínky, výztuž je možné zadat v řadách (vrstvách) a nebo pomocí jednotlivých vložek. Každá z vložek (i v řadě) má svoje editovatelné vlastnosti (materiál, profil, polohu). - Jednoduché nástroje na obecné umístění vložky do průřezu. - Vyztužení prutu spočívá ve výběru vhodné šablony pro vyztužení průřezu, šablony se automaticky filtrují podle průřezu nosníku. Podélná pozice vrstev výztuže na nosníku je vlastností každé vrstvy je možné ji jednoduše kdykoliv opravovat. - Při změně rozměrů průřezu a nebo nosníku není nutné mazat výztuž. Ta se automaticky přizpůsobí novým rozměrům. Stejně tak například změnou krytí či profilu třmínku dochází k automatické regeneraci výztuže v průřezu. - Kopírování výztuže mezi prvky se provádí pomocí kopírování přídavných dat. - Jednoduchý nástroj na definování pozic třmínku na nosníku. strana 17
17 obr. 1 Definovaná skutečná výztuž 6.3. VÝKAZ VÝZTUŽE - Popis výztuže na nosníku odpovídající zvyklostem projekční praxe. - Jednoduché rozkreslení výztuže - Automatické položkování výztuže, možnost přepoložkování na vybraných prutech. - Alfanumerický výkaz výztuže. strana 18
18 Výkaz výztuže 7. POSOUZENÍ PRUTŮ 7.1. POSOUZENÍ ŠÍŘKY TRHLIN - Výpočet šířky trhlin buď na navrženou výztuž (nutné plochy včetně předpokládané) a nebo na skutečnou výztuž. - V Nastavení je w3a,lim a w3b,lim, v případě volby Tisknout vysvětlivky se v náhledu a dokumentu zobrazí informace o překročení limitní hodnoty strana 19
19 Posouzení trhlin 4.2 POSOUZENÍ KOMBINACE NORMÁLOVÉ SÍLY A OHYBU METODOU MEZNÍCH PŘETVOŘENÍ - Průřez musí být vyztužen musí být nalezena rovina přetvoření. - Posouzení 3D metodou mezních přetvoření. - Vykreslení přetvoření v betonu a v oceli po délce prutu. - Zobrazení výsledku posudku. - Detailní posouzení prutu s rozkreslením průběhu napětí, přetvoření a vnitřních sil v betonu i ve výztužných prutech. strana 20
20 Posouzení metodou mezních přetvoření 7.2. INTERAKČNÍ DIAGRAM/PLOCHA - Výpočet interakčního diagramu 2D či interakční plochy ve 3D. - Vhodné i pro sloupy. - Zobrazení Mu,Nu. - Detailní posouzení prutu s rozkreslenou interakční plochou ve 3D. - Grafické zobrazení výsledku posudku. strana 21
21 Interakční plocha 7.3. NELINEÁRNÍ VÝPOČET DEFORMACÍ (VLIV OSLABENÍ PRŮŘEZU TRHLINAMI) - Využití nelineárního pracovního diagramu betonu a oceli. - Výpočet s využitím skutečně zadané výztuže, popřípadě s navrženou výztuží dle Nastavení. - Vyhodnocení lineárních a nelineárních deformací včetně možnosti započítání dlouhodobých složek deformací vlivem dotvarování, - Výpočet relativních deformací a možnost definování relativních délek pro výpočet limitní hodnoty v dialogu Data o vzpěru. strana 22
22 Posouzení průhybu prutů 7.4. SCHÉMA VÝZTUŽE Program umožňuje pomocí galerie obrázků a výkresů vytvořit jednoduché schéma vyztužení dané konstrukce. Ukázka výkresu schéma výztuže strana 23
23 8. NÁVRH A POSOUZENÍ PRVKŮ 2D 8.1. DATA PRVKŮ 2D - Princip podobný jako 1D, nastavují se parametry pro 2D prvek. - Rozlišuje se výpočet pro stěnu, desku a nebo skořepinu. - Možnost zadání 3 různých směrů výztuže nezávisle pro každý povrch (ortogonální nebo zcela obecný systém). - Možnost zadání až deseti vrstev výztuže do 2 nebo 3 různých směrů nezávisle pro každý povrch zvlášť. - Předpokládaná výztuž podobně jako 1D. Data prvků 2D 8.2. NÁVRH NUTNÉ VÝZTUŽE - Rychlý výpočet bez nutnosti definování dat prvků 2D, parametry se stejně jako u 1D berou z celkového nastavení betonu. - Výpočet se provádí pro každé makro odděleně možnost zadat odlišné materiálové charakteristiky pro jednotlivé prvky 2D - Vyhodnocování pomocí izolinií a izopásem přehledné a rychlé překreslení. strana 24
24 Návrh výztuže prvků 2D - Uživatelem definované stupnice izolinií využití přepočtu na skutečnou prutovou výztuž, popřípadě na sítě. Jedná se opět o otevřenou databázi, vyhodnocení je následně mnohem jednodušší, rozhraní pásem odpovídá změně vyztužení. - Využití práce s předpokládanou výztuží podobně jako u prutů. strana 25
25 Návrh výztuže prvků 2D s uživatelem definovanou stupnicí 8.3. NELINEÁRNÍ VÝPOČET DEFORMACÍ (VLIV OSLABENÍ PRŮŘEZU TRHLINAMI) - Výpočet se provádí pouze na navrženou plochu výztuže. - Možnost přenásobení nutné plochy koeficientem pro zvýšení tuhosti průřezu. strana 26
26 Posouzení průhybu desek 9. ZÁVĚR Věříme, že moduly pro návrh a posouzení betonových konstrukcí v systému SCIA ENGINEER budou přehledným, výkonným a hlavně spolehlivým nástrojem pro projektování. Program vznikl společným úsilím pracovníků firmy SCIA ENGINEER, LITERATURA [1] ČSN Navrhování betonových konstrukcí, ÚNM Praha, [2] pren (final draft) Eurocode 2, Design of Concrete Structures Part 1: General rules and rules for buildings, CEN, Brussels, strana 27
27 10. UKÁZKY PROJEKTŮ S VYUŽITÍM SKOŘEPINOVÝCH PRVKŮ A PRŮNIKŮ Plastová nádrž kruhového půdorysu s výztuhami z trubek po obvodě Pohled pomocí clipping boxu na provedené průniky a ořezy strana 28
28 Průniky stěnových a skořepinových prvků Zásobník modelovaný pomocí skořepinových prvků, detail trubkového spoje. strana 29
29 Průnik dvou válcových ploch (klenba) Otvory ve skořepinových prvcích řešené pomocí průniků Kanalizační stoka modelovaná pomocí skořepinových prvků strana 30
Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D
Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu
Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...
Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení
Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010
Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem
NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Manuál. 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
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka
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
Co je nového 2017 R2
Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...
Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS
Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku
NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Příklad železobetonový nosník
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Co je nového 2019 R2
Co je nového 2019 R2 Obsah AKTUALIZACE... 4 NOVÁ VERZE ITALSKÉ NORMY NTC 2018... 4 Změna koeficientů zatížení pro ostatní stálé zatížení... 4 Doplnění nových tříd betonu... 5 Nové a aktualizované odkazy
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).
Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku
Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob
Modelování 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.,
Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup
Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET
TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic
IDEA StatiCa novinky
strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a
NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM
NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova
Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )
Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a
NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce
133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky
TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE
1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013
PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).
Průvodní zpráva ke statickému výpočtu
Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství
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.,
Návrh 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
Tutorial Pohyblivá zatížení
Tutorial Pohyblivá zatížení 2 The information contained in this document is subject to modification without prior notice. No part of this document may be reproduced, transmitted or stored in a data retrieval
Steel Series. Co je nového
2019 Steel Series Co je nového Obsah ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL SERIES... 5 ADVANCE BIM DESIGNERS STEEL CONNECTION DESIGNER... 5 Nový typ spoje Čelní deska štítového sloupu... 5 Nový typ spoje Spojení
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU
NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.
BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Obsah Stanovení pérové konstanty poddajné podpory... - 3-1.1 Princip stanovení
Příklad železobetonový nosník
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem
Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním
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
Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017
IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy
FIN3D Výukovápříručka
www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé
Advance Design 2014 / SP1
Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování
REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA RESIDENTIAL HOUSE KAVČÍ HORY, PRAGUE REŠERŠNÍ ČÁST DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS
Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
Schöck Isokorb typ KS
Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová
IDEA Column 6. Uživatelská příručka
Uživatelská příručka IDEA Column IDEA Column 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Základní pojmy... 6 3 Ovládání...
Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0
Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0 Dobetonávka Stabilita na klopení nelineárním výpočtem Prefabrikáty pozemních staveb s prostupy a ozuby Časová osa a změny statických schémat
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce
SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2
Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.2. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.2 oproti jeho předešlé verzi 5.1. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání
Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením
IDEA Column 5. Uživatelská příručka
Uživatelská příručka IDEA Column IDEA Column 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Základní pojmy... 6 3 Ovládání...
Popis. Manuál Klávesové zkratky a příkazy - 1 -
Popis Manuál Klávesové zkratky a příkazy - 1 - Obsah: Popis... 3 Používání příkazů... 4 Pokryté funkcionality příkazy... 7-2 - Popis Popis Příkaz: Příkazem je míněn řetězec znaků použitých pro chod různých
RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.
Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické
Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019
Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech.
Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Novinky v hlavních programech 4 Novinky v přídavných modulech 5 3 Novinky v Březen 015 Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software s.r.o. Anglická
Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)
KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka
Advance 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
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní
při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a
Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové
Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny
Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu
29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.
Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,
NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému
NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI
VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh
Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K
Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší
Problematika zadávání vzpěrných délek
Problematika zadávání vzpěrných délek - 1 - All information in this document is subject to modification without prior notice. No part or this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet
STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................
IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section
Uživatelská příručka IDEA IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Obsah 1.1 Požadavky programu... 9 1.2 Pokyny k instalaci programu... 9 2 Základní pojmy...
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
IDEA 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
STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.
Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný
Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska
Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,
Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43
DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:
IDEA StatiCa novinky. verze 5.4
IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu
Copyright 2010 Scia Group nv. Všechna práva vyhrazena.
Tutoriál: Ocel nastavení, posudky podle EN 1993 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit
Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7
Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti
Příklad železobetonová desková konstrukce
SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================
Manuál. Návrh hliníkových konstrukcí
Manuál Návrh hliníkových konstrukcí Návrh hliníkových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Základní parametry posudku prutů... 3 Parametry relativní deformace... 4 Nastavení alternativních hodnot...
Diplomová práce OBSAH:
OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis
LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN
SITUACE 1:2000 Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá
SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT
SCIA.ESA PT Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT 2 VÍTEJTE... 6 PŘÍKLAD 1... 7 Cíl... 7 Spuštění programu... 7 Vytvoření a uložení projektu... 7 Vytvoření... 7 Uložení a otevření uloženého projektu...
SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF
SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do
SCIA.ESA PT. Galerie obrázků
SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované
15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY
15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek
Uplatnění prostého betonu
Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého
předběžný statický výpočet
předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.
Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb
Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením
Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS:
Semestrální práce Železobetonové konstrukce 2011 LS: Pro objekt dle níže uvedených schémat nakreslit pro vybrané prvky výkres tvaru a výztuže. Po dohodě s garantem předmětu lze řešit obdobné konstrukční
Truss4 verze 11. Rozšířené možnosti generátoru zatížení Generátor zatížení obsahuje dvě nová stálá zatížení:
Truss4 verze 11 Byla vydána verze 11 programu Truss4, která přináší novinky, které jsou popsány v tomto dokumentu. Současně s vydáním nové verze bychom rádi upozornili na komplikace, které se mohou na
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB
STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení
Únosnost kompozitních konstrukcí
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2
20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil