STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)
|
|
- Emilie Valentová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER
2 STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER Na webových stránkách společnosti Nemetschek Scia je po zaregistrování se možné si stáhnout studentskou verzi programu Scia Engineer Rozdíl mezi verzemi: SEN 2009 pro spuštění studentské verze programu je nutné být stále připojen na internet, pokud nejste připojeni, program je spuštěn v DEMO verzi. SEN 2010 a vyšší připojení na internet je nutné pouze při aktivaci licence, po této aktivaci již není nutné být připojen k internetu a program lze spustit jako studentskou verzi Výběr jazyka 2. Registrace a stahování je nutné vyplnit všechny údaje Potvrdit a přejít na stránku stahování. 3. Na , který jste zadali při registraci, Vám dojdou veškeré informace jak postupovat při stahování a instalaci programu a jeho následné aktivaci ( obsahuje linky na stažení verze 2012a návodů). 1. elearning pouze anglicky nebo německy návod na základní práci v programu prezentace DÁLE JE UVEDEN STRUČNÝ NÁVOD JAK PRACOVAT S PROGRAMEM SCIA ENGINEER, TENTO NÁVOD JE PRO VERZI
3 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN Automaticky se otevírá okno pro otevření již stávajícího projektu (lze změnit Nastavení Možnosti Ostatní Automatické načtení projektu) 2. ZÁKLADNÍ NABÍDKA PŘI NEOTEVŘENÉM PROJEKTU Záložka Soubor Nový Otevřít Import lze importovat různé typy projektů Záložka Nastavení Možnosti Prostředí Aktuální styl nástrojových lišt (úplně dole) Základní (pouze některé součásti nabídek) Plné nástrojové lišty (kompletní nabídky) Záložka Nápověda Ostatní Automatické načtení projektu Automatické ukládání dat Nastavené jazykové verze Program Výstup Ochrana Otevřít nastavení ochrany Obsah referenční příručka základní manuál programu manuály k jednotlivým částem programu pro většinu pouze anglicky 3. SOUBOR NOVÝ KONSTRUKCE S VÝPOČTEM Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Data lze zadat vlastní název, popis, autora a datum vytvoření projektu Konstrukce výběr dle typu konstrukce, kterou chceme modelovat Úroveň projektu standard rozšířená (doporučeno, některé funkce navíc) Model jeden (běžně) fáze výstavby a provozu (speciální úloha) Materiál výběr výchozích materiálů projektu, které budou při zadávání konstrukce automaticky nastaveny (lze dodatečně změnit) charakteristiky vybraného materiálu 3
4 Norma dle které normy bude výpočet proveden, pokud je vybrána norma EC-EN výběr národního dodatku do projektu lze přidat další normy Záložka Funkcionalita různá nastavení projektu, pokud chceme počítat nějaké speciální případy Klimatická zatížení pokud chceme na konstrukci uvažovat zatížení větrem a sněhem Záložka Zatížení (nastavení lze měnit při vybrané funkcionalitě Klimatická zatížení) Zatížení větrem Podle normy Uživatelský (lze zadat vlastní průběh zatížení) Zatížení sněhem Podle normy Tíha sněhu (vlastní hodnota) 4. OTEVŘE SE NOVÝ PROJEKT Pokud chceme kdykoliv změnit Data o projektu : Strom Projekt; popř. panel Hlavní strom Projekt 5. ZADÁNÍ PRŮŘEZŮ Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Příkazová řádka css pokud chci zadat nějaký konstrukční prvek a nejsou předem nadefinovány průřezy automatické otevření knihovny průřezů dle nastavených materiálů v projektu nabídka různých typů průřezů (válcované průřezy, beton, číselný, obecný průřez, ) Obecný průřez můžu zadat vlastní geometrii průřezu, popř. importovat z CADu lze využít, pokud potřebujeme zjistit průřezové charakteristiky nějakého průřezu 6. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce; popř. panel Hlavní strom Konstrukce Prutový prvek Prvek geometrie se zadá na obrazovce (souřadnice, bodový rastr) Nosník přímý vodorovný prut o zadané délce Sloup svislý prut o zadané délce 4
5 absolutní relativní souřadnice oddělovač X a Z souřadnic ; ukončení příkazu klávesa Esc bodový rastr příkazová řádka ikonka (Nástroje Nastavení bodového rastu a trasování); lze nastavit typ a rozteče rastru, ke kterému se bude při zadávání konstrukce kurzor automaticky přichytávat Nastavení Jednotky, nastavení používaných jednotek a počtu desetinných míst (automaticky: m, kn,, MPa, kg, deformace: mm, mrad) 7. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Po zadání konstrukčních prvků se zpřístupní nabídka: Konstrukce Výpočtová data Podpora (v uzlu, na prutu) Klouby na prutu alternativa Příkazová řádka ikony 8. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy Typ působení stálé: vl. tíha (automaticky se spočítá) standard (ostatní stálé) nahodilé: statické Skupina zatížení LG1 Stálé, LG2 LGn nahodilé vztah standard, výběrová (př. vítr zleva zrava), společně zatížení stálé, nahodilé, mimořádné, zemětřesení EC1 typ zatížení zařazení do skupin uvedených v normě Specifikace standard, teplota, statický vítr a sníh (funkcionalita klim. zatížení) Působení dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé, okamžité 9. KOMBINCE ZATĚŽOVCÍCH STAVŮ Strom Zat. stavy, Kombinace Kombinace Typ lze vybrat z přednastavených kombinací dle zvolené normy obálka předpis pro automatickou generaci kombinací lineární jedna konkrétní uživatelská kombinace EC-EN nejčastěji EN-MSÚ, EN-MSP, do kombinace lze vybrat všechny nebo pouze některé zat. stavy 10. ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení vkládat, do ZS typu Vl. tíha nelze vkládat zatížení bodová síla, spojité zatížení, teplota, moment, posun bodu 5
6 11. OKNO VLASTNOSTI Pokud je vybraný uzel, prvek, podpora atd. lze pomocí tohoto okna měnit jejich vlastnosti a nastavení Uzel jméno, souřadnice, atd. Prvek jméno, průřez, natočení prvku, geometrie, atd. Podpora jméno, natočení, volná tuhá pružná v jednotlivých směrech Zatížení jméno, směr, typ, úhel, hodnota, ZS, atd. 12. GEOMETRICKÉ MANIPULACE Opravy Nástrojový panel Geometrické operace kopírování, přesouvání, otáčení, zrcadlení, řez, atd. kopírovat nebo přesunout přídavná data (podpory, zatížení) 13.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! Pokud si neuložíme model před výpočtem, mohou se nám výpočtem data poškodit, poté by nebylo možné v případě potřeby model pouze upravit, ale musel by se dělat celý znovu. 14. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Kontrola geometrických dat Propojit prvky/uzly Nastavení sítě Nastavení řešiče Zanedbat deformaci od smykové síly (výsledky shodné s ručním výpočtem) Lokální zahuštění sítě (význam u 2D prvků) Generace sítě (význam u 2D prvků) Výpočet dle typu analýzy lze zvolit typ výpočtu 15. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Přemístění uzlů Podpory Reakce Nosníky Vnitřní síly na prutech Deformace prutu Okno Vlastnosti nastavení co přesně chceme zobrazit za výsledky obnovit 16. DOKUMENT Slouží pro textové výstupy z programu. Strom Dokument 6
7 PŘÍKLAD 1 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 12/15 zkontrolovat zda hodnota modulu pružnosti odpovídá zadání 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezu H = 300 mm, B = 200 mm Aktualizovat Vlastnosti zkontrolujeme A a I y s ručním výpočtem OK Zavřít Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Nosník Otevře se okno Vodorovný nosník Průřez zkontrolovat nastavení průřezu Délka 5 m OK vložíme 1. prut (Příkazová řádka Zadejte bod zadáme souřadnice bodu 0;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvku 7
8 Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřez OK vložíme 2. prut (zadáme souřadnice počátečního bodu 5;0; koncový ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvku 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z, Ry Tuhý OK vložíme podpory do krajních uzlů (0;0 a 9;0) 2 klávesa Esc Příkazová řádka vybereme vnitřní uzel 2 klávesa Esc Zavřeme nabídku Konstrukce 6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy Typ působení Stálé, Typ zatížení Standard Zavřít (zajímá nás pouze průběh vnitřních sil od daného zatížení) 7. ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení (v našem případě máme pouze jeden ZS) Bodová síla v uzlu Směr Z Hodnota -20 OK Vyberte uzel N2 2 klávesa Esc Bodová síla v uzlu Směr X Hodnota -30 OK Vyberte uzel N2 2 klávesa Esc Spojité zatížení na prutu Rozložení rovnoměrné Hodnota -8 OK Vyberte prvek B1 2 klávesa Esc Teplotou na prutu Rozložení lineární Horní delta -10 Spodní delta -5 OK Vyberte prvek B2 2 klávesa Esc Moment na prutu Hodnota -30 Pozice x 0.75 (relativní souřadnice) OK Vyberte prvekl B2 2 klávesa Esc 8
9 Zobrazení hodnot zatížení Pohled Parametry zobrazení Parametry zobrazení pro všechny entity Příkazová řádka Dialog pro nastavení Pravé tlačítko myši Parametry zobrazení pro všechny entity Záložka Zatížení/Hmoty Popis zatížení Zobrazit popisy, Hodnota pro výpočet OK Zavřeme nabídku Zatížení 8.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! 9. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Nastavení řešiče Zanedbat deformaci od smykové síly OK (výsledky shodné s ručním výpočtem) Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 10. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Přemístění uzlů Okno Vlastnosti Hodnoty Více složek (Ux, Uz, Fiy) Obnovit Nastavení Jednotky Deformace Délka, Úhel nastavit 3 desetinná místa Okno Vlastnosti Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Podpory Reakce Okno Vlastnosti Hodnoty Více složek (Rx, Rz, My) Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Hodnoty N (Vz, My); Extrém Lokální Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Nosníky Deformace prutu Okno Vlastnosti Hodnoty Deformovaná konstrukce Obnovit 9
10 11. DOKUMENT Strom Dokument Nový Knihovny Průřezy, Materiály Přidat PŘÍKLAD 2 Konstrukce Uzly, Prvky, Podpory v uzlech Přidat Zatížení Bodové zatížení, Moment v uzlu Přidat Výsledky Vnitřní síly na prutech Přemístění uzlů, Reakce Přidat Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: E = konst. jakýkoliv průřez a materiál PŘÍKLAD 3 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: Zatížení Posun bodu Podpory (alternativa: Na prutu rel. Posun) 10
11 PŘÍKLAD 4 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: E = 27 GPa (C12/15), H 1 = 600 mm, H 2 = 450 mm, B = 400 mm, α t = C -1 PŘÍKLAD 5 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: 11
12 PŘÍKLAD 6 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: Vzdálenost rámů: 4m; materiál: beton C25/30, výztuž B 500A, užitné zatížení 7,5kN/m 2 ; ostatní stálé zatížení: stropy g=3,65 kn/m 2 ; střecha g=4,8 kn/m 2 ; norma: EC EN; národní dodatek: Česká CSN EN NA; sněhové pásmo IV (S k =2.00kN/m 2 ); větrná zóna II (v b,0 = 25.0m/s); nadmořská výška: 300m; kategorie terénu II. 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Národní norma EC EN Národní dodatek Česká CSN EN NA EN 1991: Zatížení konstrukcí EN (zatížení sněhem) dle zadání EN 1991: Zatížení konstrukcí EN (zatížení větrem) dle zadání 12
13 Záložka Funkcionalita Klimatická zatížení aktivovat Záložka Zatížení Zatížení větrem Podle normy zkontrolovat nastavení viz NA Zatížení sněhem Podle normy zkontrolovat nastavení viz NA 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Rozšířené zadání Katalogové bloky Rám 2D (vybereme odpovídající rám dle zadání) OK zadáme rozměry dle zadání (prozatím výška pater shodná 3,6m, následně spodní patro upravíme) OK OK vložíme blok do projektu (bod vložení 0;0,5) Pozn. Konstrukci lze zadat po jednotlivých prutech viz. Příklad 1. Úprava výšky spodního patra: Vybereme všechny uzly se souřadnicí z=0,5m (vybereme 1 uzel v okně vlastnosti označíme Souř. Z tzn. vybrat prvky podle vlastnosti označí se všechny uzly s z=0,5m) změníme Souř. Z na 0 pruty se prodlouží na požadovanou délku 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z, Ry Tuhý OK vložíme podpory do všech uzlů se souřadnicí z=0 2 klávesa Esc Pozn. Před zadáváním podpor můžeme výše popsaným způsobem vybrat uzly se souřadnicí z=0, poté se podpory vloží do těchto uzlů. Zavřeme nabídku Konstrukce 13
14 6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha LC2 ost. stálé Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Standard LC3 užitné šach I Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard (LG2 Vztah: Výběrová; Typ zatížení: Kat E-Sklady) LC4 užitné šach II Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard LC5 užitné plné Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard LC6 sníh Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení (LG3 Vztah: Standard; Typ zatížení: Sníh) : LG3; Specifikace: Sníh LC7 vítr-zleva Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení : LG4; Specifikace: Statický vítr (LG4 Vztah: Výběrová; Typ zatížení: Vítr) LC8 vítr-zprava Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG4; Specifikace: Statický vítr 7. KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ Strom Zat. stavy, Kombinace Kombinace CO1 Typ: EN-MSÚ (STR GEO) Sada B Přidat všechny zatěžovací stavy do kombinace CO2 Typ: EN-MSP char. Přidat všechny zatěžovací stavy do kombinace Strom Projekt Národní dodatek Česká CSN EN NA EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí (STR GEO) a pro EN-MSP zde lze nastavit součinitele kombinace pro EN-MSÚ 14
15 8. ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení LC2 ost. stálé Spojité zatížení - na prutu (stropy 3,65 4=14,6 kn/m; střecha 4,8 4=19,2 kn/m) LC3 užitné šach I Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m LC4 užitné šach II Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m LC5 užitné plné Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m Pozn. Rozmístění užitného zatížení viz obrázky výše. LC6 sníh dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu Generátor zat. sněhem zadáme hodnotu vzdálenosti rámů (4m) OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy LC7 vítr-zleva dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu (příp. zatížení do uzlů v úrovni stropů a střechy) Generátor zat. větrem Směr: zleva; Vzdálenost rámů: 4m OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy LC7 vítr-zprava dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu (příp. zatížení do uzlů v úrovni stropů a střechy) Generátor zat. větrem Směr: zprava; Vzdálenost rámů: 4m OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy 9.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! 10. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 11. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Podpory Reakce Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Typ zatížení: Zatěžovací stavy Kombinace 15
16 PŘÍČINKOVÉ ČÁRY V PROGRAMU SCIA ENGINEER PŘÍKLAD 7 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy příčinkových čar reakcí v podporách a posouvajících sil a ohybových momentů v průřezech x 1 až x 5 na následující konstrukci: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Záložka Funkcionalita Pohyblivá zatížení aktivovat 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů (např mm) OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřezu OK vložíme postupně jednotlivé pruty dle zadání 1. prut 1. bod (0;0); 2. bod (2;0) 2. prut 1. bod (2;0); 2. bod (5;0) 16
17 3. prut 1. bod (5;0); 2. bod (7;0) 4. prut 1. bod (7;0); 2. bod (11;0) 5. prut 1. bod (11;0); 2. bod (12;0) 6. prut 1. bod (12;0); 2. bod (15;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvků 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme Z Tuhý OK vložíme podpory do uzlů N2, N4 a N5 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N7 2 klávesa Esc 6. VNITŘNÍ KLOUBY NA PRUTECH Konstrukce Výpočtová data Klouby na prutu Otevře se okno Klouby na prutu nastavíme Pozice začátek OK vložíme kloub na pruty B3 a B6 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Klouby na prutu Otevře se okno Klouby na prutu nastavíme Pozice konec OK vložíme kloub na pruty B2 a B5 2 klávesa Esc 7. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha 8. POHYBLIVÉ ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Dopravní pruh Vybereme počáteční (N1) a koncový (N7) uzel nosníku 2 klávesa Esc Strom Pohyblivá zatížení Jednotková zatížení Definujeme Jednotkové pohyblivé zatížení UL (ponecháme defaultní nastavení) zavřeme okno Jednotková pohyblivá zatížení Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 9. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 17
18 10. PŘÍČINKOVÉ ČÁRY Strom Pohyblivá zatížení Příčinkové čáry Podpory Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme podporu, pro kterou chceme zobrazit příčinkovou čáru otevře se Okno Příčinková čára vybereme Typ reakce (Rx, Rz, My), který chceme zobrazit Překresli Nastavení popisu příčinkové čáry Popis Extrém, Všechny hodnoty, každá x-tá hodnota Překresli Ok zavřeme okno Příčinková čára Stejným způsobem můžeme zobrazit příčinkové čáry pro reakce ve všech podporách Strom Pohyblivá zatížení Příčinkové čáry Vnitřní síly na prutu Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme prvek, na kterém je řez, ve kterém chceme zobrazit příčinkové čáry vnitřních sil otevře se Okno Příčinková čára vybereme Typ vnitřní síly (N, Vz, My), kterou chceme zobrazit nastavíme Řez, ve kterém chceme zobrazit příčinkové čáry průřez x 1 (prvek B2) Řez: 1.5 m průřez x 2 (prvek B3) Řez: 1.0 m průřez x 3 (prvek B4) Řez: 2.0 m průřez x 4 (prvek B6) Řez: 1.5 m Překresli Ok zavřeme okno Příčinková čára 18
19 PŘÍKLAD 8 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte polohu soustavy pohyblivého zatížení, tak aby na následující konstrukci v průřezu x vznikl maximální ohybový moment: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Záložka Funkcionalita Pohyblivá zatížení aktivovat 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů (např mm) OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřezu OK vložíme prut dle zadání 1. bod (0;0); 2. bod (10;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvků 19
20 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N1 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N2 2 klávesa Esc 6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha 7. POHYBLIVÉ ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Dopravní pruh Vybereme počáteční (N1) a koncový (N2) uzel nosníku 2 klávesa Esc Strom Pohyblivá zatížení Jednotková zatížení Definujeme Jednotkové pohyblivé zatížení UL (ponecháme defaultní nastavení) zavřeme okno Jednotková pohyblivá zatížení Strom Pohyblivá zatížení Databáze zatěžovacích soustav otevře se okno Zatěžovací soustava záložka Jednoduchá zatěžovací soustava zadáme zatěžovací soustavu dle zadání síla F 1 Bodové zatížení: -4 kn; Odsazení: 0.0 m síla F 2 Bodové zatížení: -2 kn; Odsazení: 2.0 m síla F 3 Bodové zatížení: -4 kn; Odsazení: 4.0 m síla F 4 Bodové zatížení: -2 kn; Odsazení: 7.0 m OK zavřeme okno Zatěžovací soustava Zavřít zavřeme okno Soustavy pohyblivých zatížení Strom Pohyblivá zatížení Nastavení pro generované zatěžovací stavy Vyberte jednotková zatížení označíme UL OK Vyberte zatěžovací soustavu označíme LS1 OK Výběr dílců Výběr označíme B1 OK Zavřít zavřeme okno Nastavení pro generované zatěžovací stavy Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 8. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 20
21 9. ZJIŠTĚNÍ POLOHY SOUSTAVY POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Podrobná analýza Síly na prutu, deformace Okno Vlastnosti Zatěžovací stav Generovat zaškrtnout políčko Vyberte ZS OK Okno Vlastnosti Vybrané pruty označíme B1 OK Okno Vlastnosti Hodnoty vybereme hodnoty, které chceme zobrazit My Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme prut otevře se okno Číselný a grafický výstup nastavíme Řez (4 m), pro který chceme vykreslit příčinkovou čáru a nalézt polohu soustavy pohyblivého zatížení zobrazí se průběh příčinkové čáry a poloha pohyblivého zatížení Generovat zatěžovací stav vygeneruje se zatěžovací stav, ve kterém bude umístěna soustava pohyblivého zatížení, tak aby v průřezu x vyvolala maximální ohybový moment Zavřít zavřeme okno Číselný a grafický výstup Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 10. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 11. VÝSLEDKY Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Zatěžovací stavy: Ul, Max, My, B:1, P:5 Okno Vlastnosti Hodnoty: My Okno Vlastnosti Extrém: Řez Obnovit 21
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
Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík
Manual Scia Engineer Manuál pro zadávání rámové konstrukce Václav Buršík Soubor - Nový ikona Konstrukce s výpočtem V rolovacích oknech vybereme tyto položky: materiál dle zadání typ konstrukce český národní
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
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
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY
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
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
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
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE
Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce
Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer
CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Betonové konstrukce II - BL09 Studijní podklady Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené
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
Výukovápříručka. Ocelové spoje
Výukovápříručka Ocelové spoje Obsah Oboustranný přípoj nosníku na sloup...3 Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech...19 Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech...28 2 Oboustranný přípoj
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
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
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
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
Namáhání ostění kolektoru
Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných
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
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
Výpočet sedání kruhového základu sila
Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody
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
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...
Uživatelské rozhraní grafického zadávání
24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé
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
Rozvodnice design verze 3.1
Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis
Návrh nekotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné
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
Návrh kotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 6 Aktualizace: 03/2018 Návrh kotvené pažící stěny Program: Pažení posudek Soubor: Demo_manual_06.gp2 V tomto inženýrském manuálu je provedeno ověření návrhu kotvené pažící konstrukce
IDEA Frame 4. Uživatelská příručka
Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...
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
Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT
Inženýrský manuál č. 15 Aktualizace: 07/2018 Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Program: Soubor: Pilota CPT Demo_manual_15.gpn Cílem tohoto inženýrského manuálu
D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu
Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace
Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace
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.,
Technická zpráva a statický výpočet
Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,
Návod pro SMS Operátor off-line klient
Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:
STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE
STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel
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
Reliance 3 design OBSAH
Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních
Výpočet sedání osamělé piloty
Inženýrský manuál č. 14 Aktualizace: 06/2018 Výpočet sedání osamělé piloty Program: Pilota Soubor: Demo_manual_14.gpi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA pro výpočet
Obsah. Co je nového v Advance Design 2017 NOVÝ... 5 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY... 31
Co je nového 2017 Obsah NOVÝ... 5 GRAITEC Advance BIM Designers... 5 Pracovní postup Advance Design - Advance BIM Designers... 8 Výstup: Karta Výsledky výpočtu... 13 Zprávy BIM Designer... 14 Synchronizace
IDEA Slab 5. Uživatelská příručka
Uživatelská příručka IDEA Slab IDEA Slab 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Slab Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Základní pojmy... 5 3 Ovládání...
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
GeoGebra Prostředí programu
GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci
Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
Excel tabulkový procesor
Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,
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.,
Vydání Prosinec 2012 RFEM 5. Prostorové konstrukce metodou konečných prvků. Úvodní příklad. Ing. Software Dlubal s.r.o. Anglická Praha 2
Vydání Prosinec 2012 Program RFEM 5 Prostorové konstrukce metodou konečných prvků Úvodní příklad Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti ING. SOFTWARE DLUBAL
Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie
Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)
PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK
PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Návrh rozměrů plošného základu
Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou
MANUÁL administrátora elektronické spisové služby
MANUÁL administrátora elektronické spisové služby Administrace obálek a sestav (NÁVRHÁŘ) 1 PilsCom, s.r.o. OBSAH 1. NÁVRHÁŘ OBECNĚ... 3 2. NASTAVENÍ MS INTERNET EXPLORERU... 4 3. SPUŠTĚNÍ NÁVRHÁŘE OBÁLKY...
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
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
Advance Design SP1
Advance Design 2019 - SP1 Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 1: NOVÁ
Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí
Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání
Příklad prutová betonová konstrukce 3D
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. 2D čárový rastr
Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného
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
Kapitola 11: Formuláře 151
Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému
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, =================================================
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
Advance Design 2019 / SP1
Advance Design 2019 / SP1 Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 1: NOVÁ
V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.
Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou
Téma 12, modely podloží
Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení
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
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
IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka
Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...
Modul Download pro redakční systém Marwel
Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3
Obsah. Export... 9 Import... 10
Obsah VÍTEJTE V ADVANCE DESIGN 2014... 5 2D GENERÁTOR KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ EUROKÓD 1... 6 EUROKÓD 8 NÁRODNÍ DODATEK FRANCIE... 8 IMPORT/EXPORT ÚČINKŮ V PODPORÁCH... 9 Export... 9 Import... 10 GRAFICKÉ
Práce v programu Word 2003
Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s
GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek
GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní
verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah
1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle
Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet
Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec
SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání
SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák
Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ
Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5
Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou
GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka
GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se
Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny
Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 04/2016 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu
Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel
Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program
1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012
Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní
Zadání geometrie načtením souboru DXF
Inženýrský manuál č. 30 Aktualizace: 03/2016 Zadání geometrie načtením souboru DXF Program: GEO5 MKP Soubor GEO5: Demo_manual_30.gmk Soubory DXF: Úvod - model201.dxf původní soubor, který pro svoji komplikovanost
Výukovápříručka. Ocelové patky
Výukovápříručka Ocelové patky Obsah Přípoj sloupu s patním plechem...3 Přípoj sloupu zabetonováním...16 2 Přípoj sloupu s patním plechem Zadání V rámci tohoto příkladu stanovíme momentovou únosnost patky
Import dat ve formátu txt
Inženýrský manuál č. 27 Aktualizace: 10/2016 Import dat ve formátu txt Program: Patky Soubor GEO5: Demo_manual_27_1.gpa Demo_manual_27_2.gpa (soubor připravený pro import) (soubor po importu zatížení)
METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha
CZ.1.07/2.2.00/28.0021)
Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)
Export tabulky výsledků
StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,
SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica
SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte
Generace zatěžovacích případů
Zatížení na nosník se v programu Betonový výsek zadává stejným způsobem jako v ostatních programech FIN EC zadávají se průběhy vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací případy. Pro usnadnění zadávání je
KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR
KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát
Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5
Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou
Numerické řešení pažící konstrukce
Inženýrský manuál č. 24 Aktualizace 06/2016 Numerické řešení pažící konstrukce Program: MKP Soubor: Demo_manual_24.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a
Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.
Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto
Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D
Truss4 verze 8 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 8 programu Truss4. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Zatížení větrem na přístřešky Generátor zatížení nově umožňuje stanovení zatížení
lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0
Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení
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.
Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí
Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů