Samostatný betonový průřez

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatný betonový průřez"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Samostatný betonový průřez

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 1. ÚVOD 1 2. NABÍDKY A IKONY Nabídky a ikony bez otevřeného projektu Nabídka Projekt Nabídka Nastavení Nabídka Nápověda Panely nástrojů Nabídky a ikony pro otevřený projekt Nabídka Projekt Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Panely nástrojů Nabídky a ikony při zobrazení tištěných dat nebo dokumentu Nabídka Projekt Nabídka Data Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Panely nástrojů 4 3. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU 6 4. NORMOVÁ NASTAVENÍ Nastavení vlastností obrázků posouzení Vlastnosti obrázku při výpočtu iterační metodou Vlastnosti obrázku při výpočtu interakčním diagramem Nastavení pro ČSN Nastavení výpočtu Nastavení výpočtu FNL / FGNL Nastavení interakčního diagramu Mezní stav únosnosti Stanovení krytí Stanovení Gama b Stanovení Gama s Mezní stav použitelnosti Nastavení výpočtu šířky trhlin Konstrukční zásady Nastavení pro EC Nastavení výpočtu Nastavení interakčního diagramu Mezní stav únosnosti Nastavení výpočtu smyku Konstrukční zásady Stanovení krytí Nastavení pro DIN

4 Nastavení výpočtu Nastavení interakčního diagramu Mezní stav únosnosti Nastavení výpočtu smyku Konstrukční zásady Stanovení krytí ZADÁNÍ A POSOUZENÍ Zadání průřezu Definice hlavní výztuže Posun jednotlivé vložky Nastavení rastru Definice smykové výztuže Vytvoření třmínku podél přerušované čáry Vytvoření třmínku obdélníkem kolem dvou vložek Vytvoření třmínku kolem hran Posouzení Grafické zobrazení výsledků posouzení 47

5 1. ÚVOD Tento manuál je určen pro obsluhu samostatného programu pro návrh a posouzení výztuže železobetonových prutových prvků plošných konstrukcí podle ČSN a STN Program umožňuje provést výpočet posouzení vyztuženého železobetonového průřezu pro nosníky a sloupy s průřezy tvaru čtverce, obdélníka, kruhu, T, L a I. strana 1

6 2. NABÍDKY A IKONY 2.1. NABÍDKY A IKONY BEZ OTEVŘENÉHO PROJEKTU Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Nastavení nabídka Nápověda NABÍDKA PROJEKT Viz Nabídka Projekt. Některé příkazy nemusí být dostupné NABÍDKA NASTAVENÍ Viz Nabídka Nastavení. Některé příkazy nemusí být dostupné NABÍDKA NÁPOVĚDA Nabídka obsahuje následující příkazy: Hesla nápovědy Zobrazí obsah nápovědy k aplikaci Jak používat nápovědu Spustí výukový program pro práci s nápovědou Home Page Spustí prohlížeč Internet Explorer a nastaví stránku O této aplikaci Zobrazí informační dialog o aplikaci PANELY NÁSTROJŮ Z panelu nástrojů Hlavní jsou dostupné následující ikony: založení nového projektu otevření existujícího projektu zobrazení nápovědy k vybrané položce 2.2. NABÍDKY A IKONY PRO OTEVŘENÝ PROJEKT Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Nastavení nabídka Nápověda nabídka Okno NABÍDKA PROJEKT Nabídka obsahuje tyto příkazy: Nový Otevřít Zavřít Uložit Uložit jako Data o projektu Založení nového projektu Otevření již existujícího projektu Zavření aktuálního projektu. Byly li v projektu provedeny změny, následuje dotaz na uložení změn. Uložení dat o projektu. Uložení dat o projektu pod novým jménem souboru. Starý soubor projektu zůstává na disku, projekt pod novým jménem se stává aktuálním. Změna identifikačních údajů o projektu, změna typu konstrukce. strana 2

7 Uložení nastavení Obnovit nastavení Výpis naposledy otevřených projektů Konec Uloží aktuální konfiguraci jako výchozí pro další spouštění programu. Obnoví výchozí nastavení programu, zruší uživatelská nastavení. Vypisují se jména souborů naposledy otevřených projektů. Volbou jednoho z nich se tento projekt přímo otevře. Ukončení aplikace s uložením případných změn NABÍDKA NASTAVENÍ Změna základních systémových nastavení. Nabídka obsahuje tyto příkazy: Národní norma Změna nastavení aktuální normy. Materiál Jednotky Beton Možnosti Jazyk výstupů Nastavení aktuálního materiálu, přidání nebo zrušení materiálu do projektu, práce se systémovou a projektovou databází materiálů Změna nastavení systémových jednotek Nastavení hodnot součinitelů pro výpočty a posudky betonových prvků konstrukcí pro aktuální národní normu. Nastavení barevné palety, nastavení pracovního prostředí, systémových adresářů, šablon a parametrů pro tisk. Nastavení jazyka tištěných výstupů NABÍDKA OKNO Nabídka obsahuje tyto příkazy: Nové okno Otevře nový 3D pohled (okno) na projekt Galerie Zobrazí seznam kreseb vestavěného 2D editoru Panely nástrojů Zobrazení nebo skrytí dostupných panelů nástrojů (ikon) NABÍDKA NÁPOVĚDA Viz Nabídka Nápověda PANELY NÁSTROJŮ Při zobrazení konstrukce ve 3D pohledu je dostupný panel nástrojů Hlavní, který obsahuje ikony: založení nového projektu otevření existujícího projektu uložení aktuálního projektu vezme zpět poslední provedenou akci obnoví stav před vzetím zpět změna nastavení aktuálních jednotek zobrazení nápovědy k označené položce 2.3. NABÍDKY A IKONY PŘI ZOBRAZENÍ TIŠTĚNÝCH DAT NEBO DOKUMENTU Pruh nabídek obsahuje následující nabídky: nabídka Projekt nabídka Data Nabídka Nastavení nabídka Okno strana 3

8 nabídka Nápověda NABÍDKA PROJEKT Viz Nabídka Projekt. Některé příkazy nemusí být dostupné NABÍDKA DATA Příkazy pro práci s daty v textovém okně. Nabídka obsahuje následující příkazy: Začátek Zobrazí první stránku aktuálních tištěných dat nebo dokumentu Konec Zobrazí poslední stránku aktuálních tištěných dat nebo dokumentu Regenerovat vzhled Zregeneruje vzhled dokumentu (po změně nastavení zobrazovací šablony) Regenerovat obsah Zregeneruje obsah dokumentu (po změně vstupních nebo výstupních dat) Tisk Zahájí tisk aktuálních zobrazovaných dat nebo dokumentu Náhled Zobrazí náhled před tiskem aktuálních zobrazovaných dat nebo dokumentu ASCII Uloží aktuálních zobrazovaná data nebo dokument do souboru formátu ASCII RTF Uloží aktuálních zobrazovaná data nebo dokument do souboru formátu RTF Vložit Vloží vstupní data do aktuálního dokumentu NABÍDKA NASTAVENÍ Nabídka obsahuje tyto příkazy: Dokument Změna nastavení šablony aktuálního dokumentu Písma Možnosti Nastavení tiskárny Jazyk výstupů Změna písma textového zobrazení. Nastavení barevné palety, nastavení pracovního prostředí, systémových adresářů, obecných parametrů pro tisk. Změna nastavení tiskárny Změna jazyka pro zpracovávaná výstupní data nebo dokumenty NABÍDKA OKNO Viz Nabídka Okno NABÍDKA NÁPOVĚDA Viz Nabídka Nápověda PANELY NÁSTROJŮ Pro práci se zobrazením tištěných dat nebo dokumentu je dostupný panel nástrojů Náhled, který obsahuje následující ikony: zavření aktuálního zobrazení tištěných dat nebo dokumentu přesun na začátek tištěných dat nebo dokumentu přesun o jednu stranu směrem k začátku tištěných dat nebo dokumentu přesune o jednu stranu směrem ke konci tištěných dat nebo dokumentu přesun na konec tištěných dat nebo dokumentu přesun na začátek aktuální zobrazované stránky přesun na konec aktuální zobrazované stránky přesun po zobrazované stránce nahoru strana 4

9 přesun po zobrazované stránce dolů zaktualizuje vzhled dokumentu po změně nastavení šablony dokumentu zaktualizuje obsah dokumentu po změně vstupních nebo výstupních dat změní nastavení aktuální tiskárny spustí přímý tisk aktuálních tištěných dat nebo dokumentu zobrazí náhled před tiskem aktuálních tištěných dat nebo dokumentu spustí hromadné vložení vstupních dat do dokumentu spustí změnu nastavení šablony dokumentu zobrazí dialog pro nastavení šablon pro dostupné způsoby tisku strana 5

10 3. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Příkazem nabídky Projekt > Nový se založí nový projekt samostatného průřezu. V dialogu Informace o projektu se zadávají základní údaje o řešené úloze. Identifikační údaje úlohy lze kdykoliv změnit příkazem nabídky Projekt > Základní údaje. Obr. 1 Identifikační údaje projektu Jednotlivé volby dialogu: Jméno souboru projektu - po klepnutí na [Jméno] lze nastavit adresář a jméno souboru, do kterého se budou ukládat data projektu. Jméno souboru projektu není nutné zadávat, program se na něj dotáže při prvním uložení projektu. Skupina Data identifikační texty, které se objeví na jednotlivých stranách tisku při vytváření výstupní dokumentace. [Materiál] po klepnutí na tlačítko se nastavuje výchozí aktuální materiál, který bude přiřazován zadávaným průřezům. [Jednotky] nastavení používaných jednotek. Národní norma po klepnutí na vlaječku lze nastavit národní normu a hodnoty některých součinitelů příslušných k této normě. Národní normu nelze změnit v průběhu práce na projektu. strana 6

11 4. NORMOVÁ NASTAVENÍ Před návrhem nebo posouzením betonových průřezů by mělo být provedeno nastavení dílčích koeficientů matriálů, stupňů vyztužení, výpočtových metod atd. To je vše přehledně shrnuto do dialogů pro nastavení. Nastavení se provádí příkazem nabídce Nastavení > Beton. Obsah dialogu pro nastavení parametrů výpočtů betonových prvků je závislý na nastavení aktuální národní normy a zvoleném typu konstrukce. Dialog Nastavení pro beton je rozdělen do následujících stran: Výpočet nastavení výpočetního algoritmu pro nosníky, sloupy a desky FNL/FGNL nastavení fyzikálně-nelineárního a fyzikálně-a-geometricky-nelineárního chování vyztuženého betonu. Interakční diagram nastavení pro posouzení metodou Interakční diagram. MSÚ nastavení týkající se mezního stavu únosnosti. Smyk - nastavení výpočtu smyku MSP nastavení týkající se mezního stavu použitelnosti. Šířka trhlin nastavení posouzení vzniku a šířky trhlin Konstrukční zásady nastavení týkající se konstrukčních zásad betonářské výztuže strana 7

12 4.1. NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ OBRÁZKŮ POSOUZENÍ VLASTNOSTI OBRÁZKU PŘI VÝPOČTU ITERAČNÍ METODOU Tento dialog je vyvolán po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně zobrazujícím některý z grafických výstupů iterační metody Přetvoření, Napětí, Přetvoření 3D, Napětí 3D nebo Síly 3D volbou Vlastnosti obrázku v kontextové nabídce. Pomocí volby Bod pohledu je možné u prostorových obrázků rovněž měnit jejich prostorové natočení viz. Manuál k základnímu modulu, oddíl Bod pohledu. Obr. 2 Kontextová nabídka Jednotlivé volby dialogu Vlastnosti obrázku Skupina Přetvoření (Napětí, Přetvoření 3D, Napětí 3D, Síly 3D) Materiály Volba umožňující výběr pro které materiály bude křivka vykreslena. Možné volby všechny, beton, betonářská ocel a ocel. Výchozí hodnota: Všechny. Měřítko Nastavení měřítka křivky. Výchozí hodnota = 1. Zachovat měřítko při změně pozice Šrafovat křivku Obr. 3 Iterační metoda Je-li volba zapnuta, je při posunu po nosníku (pokud je to možné) zachováno měřítko. Výchozí hodnota = zapnuto. Volba zapíná šrafování zobrazované křivky. Výchozí hodnota = zapnuto. Skupina Texty strana 8

13 Zobrazit nadpis Zobrazit hodnoty Směr textu Počet desetinných míst Zobrazit jednotky Barva dle materiálu Pokusit se posunout překrývající se texty Měřítko textu Je-li volba zapnuta, je v levém horním rohu zobrazen nadpis např. Napětí [MPa]. Výchozí hodnota = zapnuto. Nastavení umožňuje zapnou či vypnou zobrazení hodnot vykreslované křivky. Volby: Žádné, Všechny, Extrémy ( bude zobrazena pouze maximální a minimální hodnota křivky pro jednotlivé materiály ). Výchozí hodnota = Extrémy. Nastavené směru zobrazení hodnot křivky, volby: Hodnota, Kolmý, Vodorovný, Svislice. Výchozí hodnota = Hodnota. Nastavení počtu desetinných míst hodnot křivky. Výchozí hodnota = 0,0. Je-li volba zapnuta, jsou hodnoty křivky zobrazovány s jednotkou. Je-li volba vypnuta a je aktivní volba Zobrazit nadpis tak je jednotka zobrazena v nadpisu. Výchozí hodnota = vypnuto. Je-li volba vypnuta, pak jsou hodnoty zobrazovány bílou (černou) barvou. Výchozí hodnota = zapnuto. Je-li volba vypnuta, program se pokusí v případě překrývajících se textů jeden z nich posunout, pokud jsou překrývající se texty totožné zobrazí se pouze jednou. Výchozí hodnota = zapnuto. Nastavení měřítka textů. Výchozí hodnota = 1. Skupina Průřez Šrafovat oblast napětí Plochý průřez Měřítko šrafování Je-li volba zapnuta, je vykresleno šrafování oblastí s nenulovým napětím. Je-li volba zapnuta, není vykreslováno naznačení pokračování průřezu. Nastavení měřítka šrafování oblasti napětí a křivek. Výchozí hodnota = VLASTNOSTI OBRÁZKU PŘI VÝPOČTU INTERAKČNÍM DIAGRAMEM Tento dialog je vyvolán po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně zobrazujícím interakční diagram volbou Vlastnosti obrázku v kontextové nabídce. Nastavení ve skupině 3D pohled je aktivní pouze pro zobrazeni interakčního diagramu. Ostatní volby jsou společné i pro zobrazení horizontálního a vertikálního řezů. strana 9

14 Obr. 4 Interakční diagram Vertikální řezy Horizontální řezy Křivky diagramů Otočit osu N Zobrazit hodnoty Volba zobrazení a nastavení počtu vertikálních řezů. Výchozí hodnota = zobrazit 18 řezů. Volba zobrazení a nastavení počtu horizontálních řezů. Výchozí hodnota = zobrazit 24 řezů. Volba umožňuje zobrazení křivek diagramů. Výchozí hodnota = vypnuto. Je-li volba zapnuta, jsou kladné hodnoty normálové síly N vynášeny směrem dolů. Výchozí hodnota = zapnuto. Je-li volba zapnuta, bude popis rozšířen o hodnoty jednotlivých vnitřních sil např. Fd (N=-1800,0kN My=50,0kNm Mz=20,0kNm). Výchozí hodnota = vypnuto. strana 10

15 4.2. NASTAVENÍ PRO ČSN NASTAVENÍ VÝPOČTU Obr. 5 Nastavení výpočtu Skupina Obecné Počet kroků iterace Přesnost iterace Kontrola stupně vyztužení podélnou výztuží Kontrola stupně vyztužení smykovou výztuží Kontrola vzdáleností mezi vložkami Použít praktický počet vložek Parametr iterační metody. Maximální počet iterací při návrhu a posouzení. Výchozí hodnota =50. Parametr iterační metody. Výchozí hodnota = 3%. Je-li volba zapnuta, testují se nastavené hodnoty procenta vyztužení. Je-li volba zapnuta, testuje se smyková výztuž - počet střihů, průměr vložky, maximální vzdálenost vložek a minimální stupeň vyztužení. Je-li volba zatržena, jsou v průběhu výpočtu testováno rozmístění jednotlivých vložek. V případě, že počet vložek v řadě, překročí maximální počet vložek vypočtený na základě nastavených konstrukčních zásad je výpočet ukončen s příslušným chybovým hlášením. strana 11

16 Použít součinitel geometrie Metody pro posouzení podélné výztuže Vypnutím této volby nebude při posouzení brán v úvahu Součinitel geometrie podle ČSN článek přičemž hodnota součinitele bude rovna jedné. Nastavení metody posouzení podélné výztuže prutových konstrukcí. Volby Iterační metoda, Interakční diagram Karta Sloupy Zohlednit statickou neurčitost Optimalizační metoda počtu vložek v průřezu Vypočíst výztuž s použitím Metoda výpočtu Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu Poměr y/z Zapne nebo vypne zohlednění vlivu statické neurčitosti při stanovení výstřednosti normálové síly v tlačených prvcích ČSN , čl Je-li volba zatržena, použije se optimalizace pro stanovení minimálního počtu vložek ve sloupu. - skutečné plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle ploch skutečných vložek - přírůstku plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle s přírůstkem uživatelem zadané plochy (delta). - výpočet jednoosého ohybu Při návrhu bude uvažována pouze hodnota většího z ohybových momentů My, Mz. Druhý bude zanedbán. - výpočet dvouosého ohybu (interakční rovnice) Při návrhu budou uvažovány oba ohybové momenty My, Mz. Návrh je proveden pomocí interakční rovnice (My/Myu)^x + (Mz/Mzu)^x < 1, kde x je součinitel spolehlivosti viz níže. - automatické stanovení Při návrhu bude vybrána jedna z předchozích metod na základě hodnoty poměru ohybových momentů. Bude prováděn výpočet na jednoosý ohyb pokud poměr dvojosých momentů je menší než výchozích 10% - v případě tohoto nastavení se testuje poměr ohybových momentů. V případě, že jeden ohybový moment je menší nastavené procento druhého ohybového momentu, tak v dalším výpočtu tento moment není uvažován a sloup je dimenzován na jednoosý ohyb. Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu. Výchozí hodnota = automaticky Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen automaticky -manuálně Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen uživatelem. Karta Nosníky Spočíst tlačenou výztuž Normálová síla do výpočtu Posudek prvku na tlak Zatrhněte tuto volbu při požadavku na výpočet tlačené výztuže (je-li nutná) Nastavení zda-li se ve výpočtu má uvažovat normálová síla Je-li volba zatržena, bude provedena kontrola tlačeného prvku dle ČSN strana 12

17 Redukce momentů v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce momentů v podporách. Redukce smykové síly v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce smykové síly v podporách. V případě redukce smykové síly lze postupovat podle jedné z následujících metod: V líci (podpora/sloup) redukovaná smyková síla bude určena v líci podpory. V ploše (podpora/sloup) + efektivní šířka nosníku - redukovaná smyková síla bude určena na efektivní šířce ze strany podpory Nastavení výpočtu FNL / FGNL Fyzikálně nelineární výpočty se provádí pro dva typy výpočtu: Výpočet fyzikálně nelineárních deformací (s vlivem dotvarování) Fyzikálně nelineární výpočet vnitřních sil (jen krátkodobé podmínky) Obr. 6 Nastavení výpočtu FNL/FGNL Skupina Nastavení iterační metody pro výpočet tuhosti strana 13

18 Počet kroků iterace Nastavení maximálního počtu kroků iterační metody pro vyhledání rovnováhy v diagramu napětí-přetvoření betonu. Přesnost iterace Nastavení přesnosti iterační metody (v %) Skupina Deformace Max. průhyb nosníku Maximální průhyb nosníku pro mezní stav použitelnosti (relativně k délce nosníku) Nastavení interakčního diagramu Obr. 7 Nastavení interakčního diagramu Jednotlivé volby dialogu: Dělení poměrného přetvoření Vertikální dělení Nastavení přesnosti výpočtu jedné větve diagramu. Hodnota udává počet přestavení roviny přetvoření od polohy kdy je průřez plně tlačen do plně taženého průřezu. Výchozí hodnota = 180. Nastavení počtu směrů ve kterých je počítán diagram ( větví diagramu). strana 14

19 Horizontální dělení Metoda posouzení Výchozí hodnota = 72. Hodnota ovlivňující přesnost vertikálních řezů. Vzhledem k tomu, že větve diagramu nejsou obecně rovinné vychází se při výpočtu vertikálních řezů z řezů horizontálních. Výchozí hodnota = 100. Výběr metody pro stanovení hodnoty únosnosti. Výchozí hodnota = Muy. Obr. 8 Dělení a metody posouzení interakčního diagramu strana 15

20 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI Obr. 9 Mezní stav únosnosti Jednotlivé volby dialogu: [Krytí betonu] [Gamma b] [Gamma s] Max. tlakové přetvoření betonu Max. tahové přetvoření oceli Zadání hodnoty krytí vztaženo ke třmínkové výztuži. Po klepnutí na tlačítko lze provést stanovení potřebného krytí viz Stanovení krytí. Hodnota součinitele podmínek působení betonu. Výpočet součinitele lze provést po klepnutí na tlačítko a zadání hodnot dílčích součinitelů působení betonu viz Stanovení Gama b. ČSN , čl. 2.3., výchozí hodnota = 1 Hodnota součinitele podmínek působení oceli. Výpočet součinitele lze provést po klepnutí na tlačítko a zadání hodnot dílčích součinitelů působení oceli viz Stanovení Gama s. ČSN , čl. 2.3., výchozí hodnota = 1 Hodnota mezního tlakového přetvoření betonu v tlaku dle pracovního diagramu ČSN , čl , výchozí hodnota = Hodnota mezního tahového přetvoření výztužné oceli dle pracovního diagramu ČSN , čl , výchozí hodnota = 0.01 strana 16

21 Skupina Minimální stupeň vyztužení Min. stupeň vyztužení podle normy Min. plocha tažené výztuže Min. plocha tlačené výztuže Je-li volba zatržena, stanovují se hodnoty minimálního stupně vyztužení tlakovou a tahovou výztuží dle normy ČSN , čl. dle Není-li zatržena volba Min. stupeň vyztužení podle normy, minimální stupeň vyztužení tahovou výztuží bude ve výpočtu uvažován hodnotou zadanou uživatelem Není-li zatržena volba Min. stupeň vyztužení podle normy, minimální stupeň vyztužení tlakovou výztuží bude ve výpočtu uvažován hodnotou zadanou uživatelem Skupina Max. stupeň vyztužení Jedno pásmo Dvě pásma, tah tlak Dvě pásma, tah tah Stanovení krytí Hodnota maximálního stupně vyztužení pro výztuž umístěnou v jednom pásmu ČSN , čl , výchozí hodnota = 3 % Hodnota maximálního stupně pro výztuž umístěnou ve dvou pásmech, je-li jedno pásmo tlačené a druhé tažené. ČSN , čl , výchozí hodnota = 4 % Maximální stupeň vyztužení pro výztuž umístěnou ve dvou pásmech ČSN , čl , výchozí hodnota = 6 % Nastavení stanovení krytí se spouští po klepnutí na [Krytí betonu] na kartě MSÚ. Skupina Min. tloušťka krycí vrstvy Průměr vložky Nastavení profilu výztuže pro stanovení minimální hodnoty krycí vrstvy betonu. ČSN , a - 9/1989, čl Zrno kameniva Obr. 10 Stanovení krytí Nastavení velikosti zrniva kameniva. ČSN , a - 9/1989, čl strana 17

22 Beton Prostředí Prut tb, min. Nastavení třídy betonu pro nalezení základní hodnoty krycí vrstvy tbf ČSN , a - 9/1989, čl , Tab.17 Nastavení třídy prostředí. ČSN , a - 9/1989, čl ,Tab.18 Nastavení typu prvku pro nalezení hodnoty tbf ČSN , a - 9/1989, čl , Tab.17 Vypočtená minimální hodnota krycí vrstvy betonu ČSN , a - 9/1989, čl V seznamu Toleranční zvětšení delta tb se nastavuje vliv na zvětšení krytí delta tb dle ČSN , a - 9/1989, čl [2] Výsledná hodnota stanoveného krytí se vypisuje ve vstupním poli tb Stanovení Gama b Nastavení dílčích součinitelů pro výpočet koeficientu Gama b se provádí po klepnutí na [Gama b] na kartě MSÚ. Obr. 11 Stanovení Gama b Jednotlivé volby dialogu: Vliv opakovaného namáhání betonu Vliv místního snížení pevnosti Vliv zvýšené teploty Vliv víceosé napjatosti Součinitel vlivu mnohokrát opakovaného namáhání betonu ČSN , čl Součinitel vlivu místního snížení pevnosti betonu ČSN , čl Součinitel vlivu zvýšené teploty betonu ČSN , čl Součinitel vlivu víceosé napjatosti betonu ČSN , čl strana 18

23 Stanovení Gama s Nastavení dílčích součinitelů pro výpočet koeficientu Gama s se provádí po klepnutí na tlačítko [Gama s] na kartě MSÚ Obr. 12 Stanovení Gama s Jednotlivé volby dialogu: Vliv opakovaného namáhání oceli Vliv svařování výztuže Součinitel vlivu mnohokrát opakovaného namáhání oceli ČSN , čl Součinitel vlivu svařování výztuže ČSN , čl strana 19

24 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI Obr. 13 Mezní stav použitelnosti Skupina Obecné Součinitel gama beb Nastavení součinitele vyjadřující vliv počátečních plastických deformací betonu ČSN , změna 2, čl , výchozí hodnota = 0,8 Skupina Dotvarování - smršťování Třída prostředí Počáteční čas dotvarování t1 Koncový čas dotvarování t2 fi bf Součinitel dotvarování Nastavení třídy prostředí pro určení součinitelů ČSN , čl Tab. 12 Zadání stáří betonů (počátku intervalu) ve dnech pro výpočet součinitelé dotvarování Zadání stáří betonů (konec intervalu) ve dnech pro výpočet součinitelé dotvarování Základní hodnota součinitele dotvarování betonu Vypočtená nebo uživatelem zadaná hodnota součinitele dotvarování strana 20

25 Nastavení výpočtu šířky trhlin Obr. 14 Nastavení výpočtu šířky trhlin Skupina 1D konstrukce Třída prostředí Součinitel trvalé šířky trhliny w3a, lim w3b, lim Výztuž pro výpočet posudku trhlin Nastavení třídy prostředí pro určení součinitelé trvalé šířky trhliny ČSN , čl. 9.2 Tab.15 Hodnota součinitele trvalé šířky trhliny ČSN , čl. 9.2 Tab.15 Nastavení mezní šířky trhliny Nastavení mezní šířky trhliny -nutná As Pro výpočet tuhosti se použijí vypočtené nutné plochy ocelové výztuže. -skutečná As Pro výpočet tuhosti se použije plocha skutečné zadané výztuž. Skutečná výztuž se zadává v modulu Vykrývání výztuže. strana 21

26 -v tomto pořadí Použije se ta z výše uvedených ploch výztuže, která je dostupná. Pořadí výběru je dáno číslem vybraným v seznamu KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Obr. 15 Konstrukční zásady Skupina Nosníky Min. vzdálenost vložek ds min. Max. vzdálenost vložek Max. vzdálenost smykové výztuže Nastavení hodnoty minimální vzdálenosti mezi vložkami pro nosníky ČSN , čl , výchozí hodnota = 20 mm Nastavení hodnoty maximální vzdálenosti mezi vložkami pro nosníky ČSN , čl , Tab. 19, výchozí hodnota = 300 mm Nastavení hodnoty maximální vzdálenosti třmínků omezené menší z hodnot poměru výšky průřezu nebo nastavenou hodnotou maximální vzdálenosti ČSN , čl , výchozí hodnota = 0.75 he nebo 400 mm Skupina Sloupy Skupina Podélná výztuž strana 22

27 Min. vzdálenost vložek ds min. Max. vzdálenost vložek Nastavení hodnoty minimální vzdálenosti mezi vložkami pro sloupy ČSN , čl , výchozí hodnota = 30 mm Nastavení maximální vzdálenosti mezi vložkami pro sloupy ČSN , čl , Tab. 19, výchozí hodnota = 400 mm Skupina Smyková výztuž Min. průměr vložky Max. vzdálenost Nastaveni minimálního profilu třmínků umístěného ve sloupu stanového jako větší z hodnot násobků minimální vzdálenosti vložek nebo zadané hodnoty průměru. ČSN , čl , výchozí hodnota 0.25 ds nebo 4 mm Nastavení maximální vzdálenosti třmínků ve sloupu ČSN , čl , výchozí hodnota = 250 mm Skupina Kruhové sloupy Min. počet vložek Min. průměr vložky Nastavení minimálního počtu vložek v kruhovém sloupu ČSN , čl , výchozí hodnota = 6 Nastavení minimálního profilu vložky v kruhovém sloupu ČSN , čl , výchozí hodnota = 12 mm Skupina Návrh a kreslení Tato skupina obsahuje přepínače testů, které mohou být prováděny v průběhu návrhu a kreslení výztuže. Test min. vzdálenosti Test max. vzdálenosti Zapne nebo vypne kontrolu minimální vzdálenosti mezi vložkami v průběhu vyztužování Zapne nebo vypne kontrolu maximální vzdálenosti mezi vložkami v průběhu vyztužování strana 23

28 4.3. NASTAVENÍ PRO EC NASTAVENÍ VÝPOČTU Obr. 16 Nastavení výpočtu Skupina Obecné Počet kroků iterace Přesnost iterace Kontrola stupně vyztužení podélnou výztuží Kontrola stupně vyztužení smykovou výztuží Kontrola vzdáleností mezi vložkami Metody pro posouzení podélné výztuže Parametr iterační metody. Maximální počet iterací při návrhu a posouzení. Výchozí hodnota =50. Parametr iterační metody. Výchozí hodnota = 3%. Je-li volba zapnuta, testují se nastavené hodnoty procenta vyztužení. Je-li volba zapnuta, testuje se smyková výztuž - počet střihů, průměr vložky, maximální vzdálenost vložek a minimální stupeň vyztužení. Je-li volba zatržena, jsou v průběhu výpočtu testováno rozmístění jednotlivých vložek. V případě, že počet vložek v řadě, překročí maximální počet vložek vypočtený na základě nastavených konstrukčních zásad je výpočet ukončen s příslušným chybovým hlášením. Nastavení metody posouzení podélné výztuže prutových konstrukcí. Volby Iterační metoda, Interakční diagram strana 24

29 Karta Sloupy Optimalizační metoda počtu vložek v průřezu Vypočíst výztuž s použitím Metoda výpočtu Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu Poměr y/z Je-li volba zatržena, použije se optimalizace pro stanovení minimálního počtu vložek ve sloupu. - skutečné plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle ploch skutečných vložek - přírůstku plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle s přírůstkem uživatelem zadané plochy (delta). - výpočet jednoosého ohybu Při návrhu bude uvažována pouze hodnota většího z ohybových momentů My, Mz. Druhý bude zanedbán. - výpočet dvouosého ohybu (interakční rovnice) Při návrhu budou uvažovány oba ohybové momenty My, Mz. Návrh je proveden pomocí interakční rovnice (My/Myu)^x + (Mz/Mzu)^x < 1, kde x je součinitel spolehlivosti viz níže. - automatické stanovení Při návrhu bude vybrána jedna z předchozích metod na základě hodnoty poměru ohybových momentů. Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu. Výchozí hodnota = automaticky Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen automaticky -manuálně Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen uživatelem. Karta Nosníky Spočíst tlačenou výztuž Zatrhněte tuto volbu při požadavku na výpočet tlačené výztuže (je-li nutná) Redukce momentů v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce momentů v podporách. Redukce smykové síly v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce smykové síly v podporách. V případě redukce smykové síly lze postupovat podle jedné z následujících metod: V líci (podpora/sloup) redukovaná smyková síla bude určena v líci podpory. V ploše (podpora/sloup) + efektivní šířka nosníku - redukovaná smyková síla bude určena na efektivní šířce ze strany podpory. strana 25

30 Nastavení interakčního diagramu Viz Nastavení interakčního diagramu MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI Obr. 17 Mezní stav únosnosti Skupina Součinitele spolehlivosti: Gamma c smyk Dílčí součinitel spolehlivosti betonu použitý pro stanovení napětí betonu ve smyku EC2, Art , výchozí hodnota = 1.5 Gamma c tlak Dílčí součinitel spolehlivost betonu použitý pro stanovení napětí betonu v tlaku a tahu EC2 : Art , výchozí hodnota = 1.5 Gamma s Dílčí součinitel spolehlivosti pro stanovení napětí betonářské oceli v tahu a tlaku EC2 : Art , výchozí hodnota =1.15 Skupina Beton Max. tlakové přetvoření Hodnota mezního tlakového přetvoření betonu v tlaku EC2 : Art , výchozí hodnota = strana 26

31 Přetvoření na počátku plastické deformace Alfa Přetvoření, při kterém beton přechází z oblasti pružného chování do oblasti plastického.toto chování je definováno bilineárním pracovním diagramem EC2 : Fig.4.3, výchozí hodnota = Součinitel redukující napětí betonu v tlaku EC2 : Art b., výchozí hodnota = 0.85 Skupina Ocel Max. tahové přetvoření oceli Hodnota mezního tahového přetvoření výztužné oceli dle pracovního diagramu Výchozí hodnota = Nastavení výpočtu smyku Obr. 18 Nastavení výpočtu smyku Skupina 1D konstrukce Skupina Součinitele smyku Součinitel v rovnici (4.18) Součinitel ro_l Zohledňuje vliv osové síly na smykovou únosnost betonu bez smykové výztuže. EC2 : Art (1), výchozí hodnota = 0.15 Hodnota maximálního efektivního stupně vyztužení strana 27

32 EC2 : Art (1), výchozí hodnota = 0.02 Skupina Stupeň smykového vyztužení Třída betonu Třídy betonu, které spolu s třídou použité oceli určí minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží. EC2 : Tab.5.5, výchozí hodnota = C40/50 to C50/60 Třída oceli Třída oceli, které spolu s třídami použitého betonu určí minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží. EC2 : Tab.5.5, výchozí hodnota = S400 Výsledná hodnota Minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží. min. vyztužení EC2 : Tab.5.5, výchozí hodnota = Skupina Typ výpočtové metody smykové výztuže Standardní metoda Zapnutím přepínače se smykové vyztužení bude počítat podle standardní metody. EC2 : Art Metoda vzpěry s proměnným sklonem Zapnutím přepínače se smykové vyztužení bude počítat metodou vzpěry s proměnným sklonem. EC2 : Art Skupina Metoda vzpěry s proměnným sklonem Maximální úhel Nastavení maximální přípustné hodnoty úhlu mezi betonovou vzpěrou a podélnou osou. Minimální úhel Nastavení minimální hodnoty úhlu mezi betonovou vzpěrou a podélnou osou. strana 28

33 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Obr. 19 Konstrukční zásady Jednotlivé volby karty: [Krytí] Stanovení hodnoty krytí hodnota je vztažena ke třmínkům. Po klepnutí na tlačítko lze provést stanovení potřebného krytí viz Stanovení krytí. Karta Sloupy Skupina Podélná Min. stupeň vyztužení Max. stupeň vyztužení Min. vzdálenost vložek Max. vzdálenost vložek Min. počet vložek v kruhu Min. průměr Minimální stupeň vyztužení EC2 : Art , výchozí hodnota = 0.3 % Maximální stupeň vyztužení EC2 : Art , výchozí hodnota = 8 % Minimální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení) EC2 : Art (P1), výchozí hodnota = 20 mm Maximální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení) Minimální počet vložek pro sloupy kruhového průřezu. EC2 : Art (4), výchozí hodnota = 6 Minimální průměr vložek ve sloupu strana 29

34 EC2 : Art (1), výchozí hodnota = 12 mm Skupina Vyztužování nosníky a sloupy Tato skupina obsahuje přepínače testů, které mohou být prováděny v průběhu návrhu a kreslení výztuže. Test min. vzdálenosti Test minimální vzdálenosti vložek v průběhu návrhu a kreslení. Test max. vzdálenosti Test maximální vzdálenosti vložek v průběhu návrhu a kreslení. Karta Nosníky Skupina Nosník - podélná Min. stupeň vyztužení Minimální stupeň vyztužení odpovídající mezi kluzu oceli (b x d)/fyk EC2 : Art , výchozí hodnota = 0.6 Min. stupeň vyztužení Minimální stupeň vyztužení (b x d) EC2 : Art , výchozí hodnota = % Max. stupeň vyztužení Maximální stupeň vyztužení EC2 : Art , výchozí hodnota = 4 % Min. vzdálenost vložek Minimální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení). EC2 : Art , výchozí hodnota = 20 mm Max. vzdálenost vložek Maximální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení). Skupina Třmínky Maximální příčná vzdálenost třmínků Maximální podélná vzdálenost třmínků Stanovení maximální příčné vzdálenosti třmínků v závislosti na smykové síle (Vsd). EC2: Art (9) Stanovení maximální podélné vzdálenosti třmínků v závislosti na smykové síle (Vsd). EC2: Art (7) strana 30

35 Stanovení krytí Nastavení stanovení krytí se spouští po klepnutí na [Krytí] na kartě Data návrhu, součinitele spolehlivosti. Po nastavení přísného Průměru vložky, Zrna kameniva, třídy Betonu, typu Prostředí a typu Prutu se stanoví a vypíše hodnota minimálního krytí tb,min. V seznamu Toleranční zvětšení delta tb se nastavuje vliv na zvětšení krytí delta tb. Výsledná hodnota stanoveného krytí se vypisuje ve vstupním poli tb. Stanovení krytí se provádí podle EC2 : Art Obr. 20 Stanovení krytí strana 31

36 4.4. NASTAVENÍ PRO DIN NASTAVENÍ VÝPOČTU Obr. 21 Nastavení výpočtu Skupina Obecné Počet kroků iterace Přesnost iterace Kontrola stupně vyztužení podélnou výztuží Kontrola stupně vyztužení smykovou výztuží Kontrola vzdáleností mezi vložkami Metody pro posouzení podélné výztuže Parametr iterační metody. Maximální počet iterací při návrhu a posouzení. Výchozí hodnota =50. Parametr iterační metody. Výchozí hodnota = 3%. Je-li volba zapnuta, testují se nastavené hodnoty procenta vyztužení. Je-li volba zapnuta, testuje se smyková výztuž - počet střihů, průměr vložky, maximální vzdálenost vložek a minimální stupeň vyztužení. Je-li volba zatržena, jsou v průběhu výpočtu testováno rozmístění jednotlivých vložek. V případě, že počet vložek v řadě, překročí maximální počet vložek vypočtený na základě nastavených konstrukčních zásad je výpočet ukončen s příslušným chybovým hlášením. Nastavení metody posouzení podélné výztuže prutových konstrukcí. Volby Iterační metoda, Interakční diagram strana 32

37 Karta Sloupy Optimalizační metoda počtu vložek v průřezu Vypočíst výztuž s použitím Metoda výpočtu Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu Poměr y/z Je-li volba zatržena, použije se optimalizace pro stanovení minimálního počtu vložek ve sloupu. - skutečné plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle ploch skutečných vložek - přírůstku plochy výztužných vložek Je-li volba zapnuta, počítá se vyztužení podle s přírůstkem uživatelem zadané plochy (delta). - výpočet jednoosého ohybu Při návrhu bude uvažována pouze hodnota většího z ohybových momentů My, Mz. Druhý bude zanedbán. - výpočet dvouosého ohybu (interakční rovnice) Při návrhu budou uvažovány oba ohybové momenty My, Mz. Návrh je proveden pomocí interakční rovnice (My/Myu)^x + (Mz/Mzu)^x < 1, kde x je součinitel spolehlivosti viz níže. - automatické stanovení Při návrhu bude vybrána jedna z předchozích metod na základě hodnoty poměru ohybových momentů. Součinitel spolehlivosti interakční rovnici dvouosého ohybu. Výchozí hodnota = automaticky Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen automaticky -manuálně Je-li volba zapnuta, bude poměr výztuže ve směru y a z určen uživatelem. Karta Nosníky Spočíst tlačenou výztuž Zatrhněte tuto volbu při požadavku na výpočet tlačené výztuže (je-li nutná) Redukce momentů v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce momentů v podporách. Redukce smykové síly v podporách Zatrhněte přepínač, je-li povolena redukce smykové síly v podporách. V případě redukce smykové síly lze postupovat podle jedné z následujících metod: V líci (podpora/sloup) redukovaná smyková síla bude určena v líci podpory. V ploše (podpora/sloup) + efektivní šířka nosníku - redukovaná smyková síla bude určena na efektivní šířce ze strany podpory Nastavení interakčního diagramu Viz Nastavení interakčního diagramu. strana 33

38 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI Obr. 22 Mezní stav únosnosti Skupina Součinitele spolehlivosti Gamma c tlak Dílčí součinitel spolehlivost betonu použitý pro stanovení napětí betonu v tlaku a tahu DIN : Art , výchozí hodnota = 1.5 Gamma s Dílčí součinitel spolehlivosti pro stanovení napětí betonářské oceli v tahu a tlaku DIN : Art , výchozí hodnota = 1.15 Skupina Beton Max. tlakové přetvoření Přetvoření na počátku plastické deformace Alfa Hodnota mezního tlakového přetvoření betonu v tlaku Výchozí hodnota = Přetvoření, při kterém beton přechází z oblasti pružného chování do oblasti plastického.toto chování je definováno bilineárním pracovním diagramem Výchozí hodnota = Součinitel redukující napětí betonu v tlaku DIN : Art , výchozí hodnota = 0.85 strana 34

39 Skupina Ocel Max. tahové přetvoření oceli Hodnota mezního tahového přetvoření výztužné oceli dle pracovního diagramu Výchozí hodnota = Nastavení výpočtu smyku Obr. 23 Nastavení výpočtu smyku Skupina 1D konstrukce Skupina Stupeň smykového vyztužení Třída betonu Třída betonu, která spolu s třídou oceli stanoví minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží. DIN : Table 33 Výchozí hodnota = C40/50 až C50/60 Výsledná hodnota Minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží. min. vyztužení DIN : Table 33 Výchozí hodnota = Skupina Typ výpočtové metody podélné výztuže Standardní metoda Je-li přepínač zapnut, počítá se smyková výztuž standardní metodou. strana 35

40 Metoda vzpěry s proměnným sklonem Je-li přepínač zapnut, počítá se smyková výztuž metodou vzpěry s proměnným sklonem. DIN : Art Maximální úhel betonové vzpěry s podélnou osou Minimální úhel betonové vzpěry s podélnou osou Skupina Metoda vzpěry s proměnným sklonem Zadání maximální přípustné hodnoty úhlu mezi betonovou vzpěrou a podélnou osou nosníku. Zadání minimální přípustné hodnoty úhlu mezi betonovou vzpěrou a podélnou osou nosníku KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Obr. 24 Konstrukční zásady Skupina Krytí betonu [Minimální krytí betonu] Stanovení minimálního krytí betonu. Po klepnutí na tlačítko lze provést stanovení potřebného krytí viz Stanovení krytí Karta Sloup Skupina Podélná strana 36

41 Min. stupeň vyztužení Max. stupeň vyztužení Min. vzdálenost Max. vzdálenost Min. počet vložek v kruhu Min. průměr Minimální stupeň vyztužení Výchozí hodnota = 0.3 % Maximální stupeň vyztužení Výchozí hodnota = 8 % Minimální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení). DIN : Art.9.2(2), výchozí hodnota = 20 mm Maximální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení) Minimální počet vložek ve sloupech kruhového průřezu. DIN : Art (3), výchozí hodnota = 6 Minimální průměr vložky ve sloupu. DIN : Art (2), výchozí hodnota = 12 mm Karta Nosníky Skupina Podélná Min. stupeň vyztužení (b x d) Max. stupeň vyztužení Min. vzdálenost vložek Max. vzdálenost vložek Minimální stupeň vyztužení Výchozí hodnota = % Maximální stupeň vyztužení Výchozí hodnota = 4 % Minimální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení). DIN : Art.9.2(2), výchozí hodnota = 20 mm Maximální čistá vzdálenost mezi jednotlivými vložkami (pro návrh a kreslení). Skupina Třmínky Max. příčná vzdálenost třmínků Max. podélná vzdálenost třmínků Třída betonu Stanovení maximální příčné vzdálenosti mezi třmínky v závislosti na smykové síle (Vsd). DIN : Art Stanovení maximální podélné vzdálenosti mezi třmínky v závislosti na smykové síle (Vsd). DIN : Art Vyberte příslušnou třídu betonu, pro kterou budou určeny maximální vzdálenosti. Skupina Návrh a kreslení Tato skupina obsahuje přepínače testů, které mohou být prováděny v průběhu návrhu a kreslení výztuže. Test min. vzdálenosti Test minimální vzdálenosti vložek v průběhu návrhu a kreslení. Test max. vzdálenosti (podélná) Test maximální vzdálenosti vložek v průběhu návrhu a kreslení. strana 37

42 Stanovení krytí Nastavení stanovení krytí se spouští po klepnutí na [Krytí] na kartě Konstrukční zásady. Po nastavení přísného Průměru vložky, Zrna kameniva, třídy Betonu, typu Prostředí a typu Prutu se stanoví a vypíše hodnota minimálního krytí tb,min. V seznamu Toleranční zvětšení delta tb se nastavuje vliv na zvětšení krytí delta tb. Výsledná hodnota stanoveného krytí se vypisuje ve vstupním poli tb. Obr. 25 Stanovení krytí strana 38

43 5. ZADÁNÍ A POSOUZENÍ Zadání průřezu a výztuže se spustí klepnutím na příkaz stromu Posudek + jméno normy. Nejprve se definuje průřez, který se bude vyztužovat a posuzovat a poté se zobrazí se dialog s několika kartami, na kterém se postupně průřez vyztužuje a posuzuje ZADÁNÍ PRŮŘEZU Není-li v projektu ještě zadán žádný průřez, zobrazí se po klepnutí na příkaz stromu Posudek + jméno normy dialog Nový průřez. Pro posouzení samostatného vyztuženého betonového průřezu je možné použít některý z následujících tvarů průřezů: obdélník kruh I tvar T tvar L tvar Obr. 26 Volba tvaru průřezu průřezu. Jiné tvary průřezů nejsou podporovány. Po klepnutí na ikonu požadovaného tvaru průřezu se zadávají rozměry a počítají průřezové charakteristiky. V následujícím dialogu Průřez z katalogu se zadávají jednotlivé parametry Při změně parametrů průřezu se pouze překreslí obrázek průřezu. Vlastní výpočet průřezových charakteristik se provede až po klepnutí na [Aktualizace] nebo po klepnutí na [OK]. Obr Zadání parametrů průřezu strana 39

44 V dialogu se vykresluje obrázek zadávaného nebo opravovaného průřezu. Klepnutím na kótu se automaticky aktivuje příslušná položka ve skupině vlastností průřezu Parametry. Pokud je některý z prvků průřezu obsažen v databázi průřezů, po dvojkliku myší na příslušnou kótu průřezu se zobrazí seznam průřezů daného typu. Jednotlivé volby dialogu Průřez z katalogu: Skupina vlastností Obecný: Popis Zadání uživatelské jméno průřezu. Toto jméno zůstává zachováno i po změně parametrů průřezů (např. rozměry po dimenzování). Celkové jméno průřezu je pak složeno z uživatelem definované části jména a z neměnné části generované podle rozměrových parametrů průřezu. Výroba Vzpěr y y Vzpěr z z Délka obvodu Výpočet MKP Velikost prvku Nastavení způsobu výroby průřezu. Nastavení typu výroby je důležité pro posouzení průřezu. Nastavení vzpěrnostní křivky pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy y y. Nastavení vzpěrnostní křivky pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy z z. Hodnota obvodu průřezu vystavenému vysychání, používá se při posuzování betonových průřezů. Vlastnost je dostupná až po výpočtu charakteristik průřezu a její hodnotu lze editovat. Hodnotu lze zadat pouze pro průřezy, jejichž materiál je beton. Je li vlastnost zapnuta, počítají se průřezové charakteristiky metodou konečných prvků. Nastavení průměrné velikosti prvku sítě generované na průřezu. Skupina vlastností Dokument nastavení vzhledu obrázku průřezu v dokumentu. Výška [% strany] Nastavení velikosti obrázku průřezu v dokumentu. Rotace je li vlastnost zapnuta, umístí se obrázek průřezu do dokumentu pootočený o 90 stupňů. Skupina vlastností Parametry Materiál nastavení aktuálního materiálu pro zadávaný nebo opravovaný průřez. Po dvojkliku myší na jméno aktuálního materiálu se zobrazí dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Ostatní nastavované parametry se liší podle typu zadávaného průřezu, mohou obsahovat jak výběr profilu z databáze průřezů, tak zadávání hodnot např. vzdáleností nebo rozměrů plechů apod. Skupina vlastností Výsledky ve skupině se zobrazují vypočtené základní průřezové charakteristiky. Charakteristiky jsou dostupné až po klepnutí na [Aktualizace]. [Info] zobrazí dialog s informacemi o průřezu, průřezové charakteristiky, typ posudku apod. Průřez musí být předtím spočten klepnutím na [Aktualizace]. Seznam Obrázek nastavení zobrazení průřezu. Po provedení výpočtu průřezových charakteristik klepnutím na [Aktualizace] lze nastavit následující možnosti zobrazení: a) obrázek obrys průřezu s kótami b) vlákna zobrazení bodů pro posouzení napětí Po klepnutí na [OK] se průřez vloží do projektu. Nebyly li předtím vypočteny průřezové charakteristiky klepnutím na [Aktualizace], po klepnutí na [OK] se automaticky vypočtou. strana 40

45 5.2. DEFINICE HLAVNÍ VÝZTUŽE Karta slouží k definici hlavní výztuže v průřezu. Obr. 28 Hlavní výztuž Jednotlivé volby dialogu: Skupina Vybraná hrana - nastavení aktuální hrany, ke které se bude přidávat výztuž.. Aktuální hranu jde kromě použití tlačítek ve skupině nastavit přímo klepnutím myší na čáru hrany v obrázku průřezu. Seznam s čísly Vybraná hrana v seznamu se nastaví jako aktivní. hran [<<<] [>>>] Klepnutím na tlačítka se jako aktuální nastaví následující nebo předchozí hrana. Skupina Vybraná část - nastavení aktuální části průřezu. V této části se volí aktivní část průřezu. V případě, že průřez se skládá pouze z jedné části, je tato skupina nedostupná. Seznam s čísly částí Vybraná část v seznamu se nastaví jako aktivní. [<<<] [>>>] Klepnutím na tlačítka se jako aktuální nastaví následující nebo předchozí část průřezu. Skupina Parametry vložky - nastavení parametrů betonářské výztuže a parametrů umístění. [Typ vložky] Zobrazí dialog pro nastavení aktuální hlavní podélné výztuže. Vybraný typ a profil hlavní výztuže se vypisuje v sousedním vstupním poli. [Typ třmínků] Vzdálenost Zobrazí dialog pro nastavení aktuální smykové výztuže. Vybraný typ a profil smykové výztuže se vypisuje v sousedním vstupním poli. Vzdálenost, na kterou se umístí nová vrstva výztuže. Hodnota vzdálenosti se různí podle toho, k čemu je vztažena, viz. seznam Vztaženo k. Obsah seznamu Vztaženo k i hodnota Vzdálenost se liší také podle toho, zda se k aktuální hraně přidává první nebo již několikátá vrstva výztuže: strana 41

46 Příklad: Krytí: 30mm Typ vložky: Průměr 20mm Typ třmínku: Průměr 12mm a) Na vybrané hraně ještě není žádná vrstva, právě zadávaná vrstva bude první. Vzdálenost se pak stanoví : - je-li ve Vztaženo k nastaveno na smykové výztuži, je hodnota Vzdálenost = krytí = 30mm - je-li ve Vztaženo k nastaveno na hlavní výztuži, je hodnota Vzdálenost =krytí + profil třmínku = = 42mm - je-li ve Vztaženo k nastaveno na středu hlavní výztuže, je hodnota Vzdálenost = krytí + profil třmínku + (profil hlavní výztuže/2) = (20/2) = 52mm Pozor! Přesto, ze jsou tyto vzdálenost různé, bude vrstva přidána ve stejné vzdálenosti od okraje průřezu. Tyto volby slouží pouze k zjednodušení zadání. b) Na vybrané hraně už je zadaná jedna nebo více vrstev. - je-li ve Vztaženo k nastaveno na středu hlavní výztuže, bude další vrstva přidána tak, že zadaná hodnota v poli Vzdálenost se bere jako vzdálenost středu vložek nové vrstvy od středu vložek vrstvy předchozí. - je-li ve Vztaženo k nastaveno na povrchům, bude další vrstva přidána tak, hodnota v poli Vzdálenost se bere jako vzdálenost mezi povrchy vložek nové a předchozí vrstvy. Skupina Krytí - nastavení velikosti krytí. Krytí betonu Do vstupního pole se vepisuje hodnota krytí. [Nastav] Provede přiřazení hodnoty krytí nastavené v poli Krytí betonu do průřezu. Skupina Nová výztuž - příkazy pro přidání a editace výztuže v průřezu. Počet vložek [Nová vrstva] [Přidat na všechny okraje] [Smazat aktuální vrstvu] [Smazat všechny vrstvy] [Zrcadlit vybranou vrstvu] Automatické zrcadlení [Rozbít vrstvy] [Přidat jednu vložku] [Přesunout vložku] [Posunout vložku k hraně] Nastavení počtu vložek, které budou přidány do nové vrstvy. Vloží novou vrstvu k aktuální hraně. Přidá novou vrstvu na každou hranu aktuální části průřezu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že k dané části průřezu nebyla ještě přidána žádná vrstva Smaže vybranou vrstvu výztuže. Vrstva se vybírá klepnutím na příslušný řádek v tabulce vrstev. Smaže všechny vrstvy výztuže. Pokud je to možné, provede zrcadlové zkopírování vybrané vrstvy podle nastavené osy zrcadlení. Pokud je tato volba zatržena, pak se po přidání nové vrstvy klepnutím na [Nová vrstva] provede automatické zrcadlové kopírování podle osy, která bude vyhovovat. Pokud nebude vyhovovat žádná z os, pak se zrcadlová kopie neprovede. Rozbije vrstvy na jednotlivé vložky. Tato akce je nevratná! Pak lze s jednotlivými vložkami pracovat samostatně. Zobrazí dialog, ve kterém se nastaví číslo hrany, ke které se má jednotlivá vložka přidat a umístění na této hraně - na začátku, uprostřed a na konci. Příkaz je dostupný až po rozbití vrstev na jednotlivé vložky. Změna umístění jednotlivé vložky. Viz Posun jednotlivé vložky. Příkaz je dostupný až po rozbití vrstev na jednotlivé vložky. Přesune vybranou vložku k vybrané hraně. Po klepnutí na tlačítko se pod obrázkem průřezu zobrazí výzva. Po strana 42

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

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

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

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

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

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

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

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

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

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...

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

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

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

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

Více

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení 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

Více

Posouzení mikropilotového základu

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

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

Více

Příklad železobetonový nosník

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

Více

Příklad železobetonový nosník

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

Více

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

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

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

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

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

IDEA RCS 8 Reinforced Concrete Section

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...

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

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

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

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

Více

IDEA Column 6. Uživatelská příručka

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...

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

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...

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

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

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

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

Více

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 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

Více

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 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.).

Více

FIN3D Výukovápříručka

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

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

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

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

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

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

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

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

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

Více

Co je nového 2017 R2

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...

Více

IDEA Column 5. Uživatelská příručka

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...

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

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

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

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

Více

IDEA Connections Přípoje

IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka IDEA Connections IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Connections Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Ovládání...

Více

Betonové konstrukce 3D

Betonové konstrukce 3D Betonové konstrukce 3D 1. ÚVOD 5 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE 5 2.1. Zadávání konstrukce 9 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET 10 4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 10 4.1. Dokument 10 5. PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON 11 5.1. Nastavení

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

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 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

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

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

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

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

Více

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 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.).

Více

Co je nového 2019 R2

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

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Zakládání ve Scia Engineer

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.,

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Návrh kotvené pažící stěny

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

Více

Stropy BSK 1.0 Uživatelská příručka Betonové stavby Group s.r.o. 2008

Stropy BSK 1.0 Uživatelská příručka Betonové stavby Group s.r.o. 2008 1 Obsah: Základní charakteristika... 3 Používání programu... 3 Uživatelské prostředí... 3 Instalace... 3 Okno aplikace... 4 Ovládací menu... 5 Výpis nosníků... 6 Údaje o nosníku... 7 Zadávání zatížení...

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Advance Design 2014 / SP1

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

Více

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 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

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

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

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

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

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

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

Více

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

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:

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

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

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Generace zatěžovacích případů

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

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

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. 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

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více

Manuál. 2D čárový rastr

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

Více

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 Pragoprojekt a.s. 2014 1 Program RP-56 Program RP-56... 2 Funkce programu a zásady použité při jejich řešení... 2 56-1. Zadávací okno

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

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:

Více

Pružnost a plasticita CD03

Pružnost a plasticita CD03 Pružnost a plasticita CD03 Luděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky tel: 541147368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

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

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro SolidWorks. Podpora nové verze SolidWorks 2008 Aktuální verze nadstavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

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

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

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

Více

Nová generace osvědčeného statického softwaru RIBtec FERMO 18.0

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

Více

IDEA StatiCa Concrete. Novinky ve verzi 9.0

IDEA StatiCa Concrete. Novinky ve verzi 9.0 IDEA StatiCa Concrete Novinky ve verzi 9.0 Duben 2018 Obsah HLAVNÍ VYLEPŠENÍ... 3 IDEA STATICA DETAIL... 3 POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI (MSP)... 3 VYZTUŽOVÁNÍ PŘES VÍCE PRVKŮ... 4 POLOMĚR ZAOBLENÍ

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

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 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

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

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.,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

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,

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více