SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1
|
|
- Matyáš Pospíšil
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.1. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.1 oproti jeho předešlé verzi 5.0. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných chyb. Strana 1 / 16
2 Obsah Úvod... 1 Obsah... 2 Základ... 3 Zakřivené plošné prvky... 3 Tabulkové opravy geometrie entit zadaných polygonem... 4 Pojmenované výběry entit... 4 Výběry entit pomocí vlastností... 5 Zobrazení dat přenesených ze zadání do výpočtu... 5 Interakce konstrukce s podložím Soilin... 6 Zatížení prutů a ploch tlakem zeminy a podzemní vody... 8 Zatížení plošných prvků větrem... 9 Fáze výstavby a provozu...9 Beton Export obrázků z posudků prutů do dokumentu Export výztuže prutů do Allplanu Export nutných ploch výztuže plošných prvků do Allplanu Nové normy Ocel Automatická optimalizace konstrukce Optimalizace vybraných ocelových prvků Implementace formátu PSS CAD Rozšíření přenosu tvaru konstrukce do programu ProSteel o ocelové přípoje Strana 2 / 16
3 Základ Zakřivené plošné prvky Verze ESA PT 5.0 umožňovala zadání rovinných plošných prvků v prostoru (rovinné desky v kombinaci s rovinnými stěnami). Verze 5.1 přináší modelování zakřivených plošných prvků skořepin. Z pohledu programu ESA PT jde o nový typ plošného prvku, pomocí kterého zadáme například obloukovou stěnu, válec, kužel, komolý kužel, kopuli, koleno potrubí, atd. Skořepinový prvek může být zadán jako troj nebo jako čtyřúhelníkový. Jeho jednotlivé hrany mohou být: přímá čára, lomená čára, kruhová výseč, uzavřený kruh (pro zadání kuželů, kopulí, kolen potrubí, ), parabolický oblouk, beziérova křivka, spline křivka. Ukázky některých základních tvarů: Strana 3 / 16
4 Ukázky jednoduchých konstrukcí vytvořených ze zakřivených skořepinových prvků: Tabulkové opravy geometrie entit zadaných polygonem Některé entity programu SCIA ESA PT mohou být definovány polygonem. Jedná se především o prutové a plošné prvky a o volné plošné zatížení. Zadání těchto entit ve většině případů probíhá grafickou formou pomocí grafického kurzoru, nastavení uživatelského souřadnicového systému a dalších nástrojů. V některých případech může být úprava tvaru polygonu grafickou formou nepřehledná. Z tohoto důvodu byl program doplněn o tabulkovou editaci zadaných polygonů. V jednoduchém dialogu můžeme nastavit souřadnici v globálním souřadnicovém systému nebo pomocí její vzdálenosti od předešlého bodu. Pojmenované výběry entit Většina zadávacích a editačních funkcí programu SCIA ESA PT je založena na výběrech. Například musíme vybrat pruty či plochy, na které požadujeme zadat zatížení, podepření, klouby apod. Při práci s rozsáhlejšími úlohami nemusí být vždy jednoduché vybrat ve velkém množství čar ty správné entity. Na druhou stranu se často stává, že stejný výběr entit potřebujeme pro více operací (například pro zadání zatížení do více zatěžovacích stavů). Strana 4 / 16
5 Proto byla funkcionalita programu rozšířena o pojmenované výběry. Libovolnou skupinu vybraných prvků můžeme uložit pod zadaným názvem k projektu. Při příští potřebě stejného výběru jednoduše načteme námi dříve uložený výběr. Pro zjednodušení orientace v uložených výběrech lze ke každému výběru přiřadit i obrázek s náhledem. Výběry entit pomocí vlastností Zde navazujeme na předešlý odstavec. Základním způsobem výběru entit je klikání myší na požadované entity nebo výběr pomocí výřezu. Dalším ze způsobů je výběr entity podle zadaných vlastností. Takto můžeme vybrat například všechny pruty, které mají stejný průřez, stejnou hodnotu odsazení prutu od jeho osy apod. Tento způsob výběru lze uplatnit i na další typy entit a můžeme vybrat například všechny bodové síly, které mají stejnou intenzitu zatížení. Zobrazení dat přenesených ze zadání do výpočtu Program je nově vybaven funkcí pro kontrolu přenosu dat mezi CAD rozhraním a výpočtovým modulem. Po výpočtu můžeme na konstrukci zobrazit zatížení na plošných prvcích, zatížení teplotou a parametry podloží použité pro výpočet. Zobrazení dat pro výpočet si můžeme ukázat například na zadání volného plošného zatížení. Na obrázku vlevo vidíme zadání tohoto zatížení. Z obrázku by se mohlo zdát, že zatížení působí pouze na desku v horním patře. Volné zatížení se ale promítá i na další desky ve směru svého působení. Pro působení tohoto zatížení jsme vybrali také desky ve třech dalších spodních podlažích. Po provedení výpočtu můžeme na obrázku vpravo zkontrolovat jestli je zatížení promítáno na spodní patra podle našeho předpokladu. Intenzita zatížení je zobrazena pomocí izoploch. Strana 5 / 16
6 Interakce konstrukce s podložím Soilin Soilin je nástrojem pro výpočet skutečných parametrů C, interakce plošných základů s podložím zohledňující průběh a úroveň přitížení, resp. kontaktního napětí na rozhraní mezi konstrukcí a zemním prostředím, geometrie základové spáry a geomechanické vlastnosti zemin v dané lokalitě. Protože parametry C ovlivňují kontaktní napětí a naopak průběh kontaktního napětí zpětně ovlivňuje sedání základové spáry a tím i parametry C, provádí se výpočet charakteristik iteračním způsobem. Základní postup výpočtu sedání a parametrů C: zadáme geologický profil pomocí geologických sond, sonda definuje skladbu zemin a úroveň podzemní vody, program automaticky vygeneruje terén, v nastavení výpočtu zadáme počáteční porametry C a kombinaci zatěžovacích stavů, pro kterou provedeme nelineární výpočet sedání a parametrů C. Následující příklad dokumentuje výpočet sedání a parametrů C modulem Soilin. Na prvním obrázku je zobrazeno zadání geologických sond a výpočet povrchu terénu. Strana 6 / 16
7 Na obrázku vidíme spočtené hodnoty C pro základovou desku.. Strana 7 / 16
8 Zatížení prutů a ploch tlakem zeminy a podzemní vody ESA PT 5.1 je rozšířena o nástroj pro automatický výpočet zemního tlaku a tlaku podzemní vody na prutové a plošné prvky. Definujeme geologický profil pomocí geologických sond a poté zadáme na které prvky má zatížení zeminou či podzemní vodou působit. Skutečné zatížení je programem počítáno zcela automaticky pro jednotlivé hloubky pod úrovní terénu. Výslednou skutečnou hodnotu zatížení, které působí na konstrukci při výpočtu, můžeme zkontrolovat pomocí funkce pro zobrazení výpočtových dat. Pro demonstrování způsobu použití automatického výpočtu zemního tlaku a tlaku podzemní vody použijeme příklad z předešlého odstavce. Na obrázku vidíme hodnoty zatížení zemním tlakem. Na dalším obrázku vidíme hodnoty zatížení vodním tlakem. Všimněme si, že horní části stěn nejsou na základě zadané hladiny podzemní vody skutečně zatíženy. Strana 8 / 16
9 Zatížení plošných prvků větrem Automatický výpočet zatížení plošných prvků větrem je jednoduchý nástroj pro stanovení intenzity zatížení větrem po výšce budovy na základě zadaných normových parametrů. Zvolíme zatěžovací křivku danou národní normou nebo zadanou uživatelem a program automaticky stanoví intenzitu zatížení po výšce budovy. Na následujících obrázcích vidíme zadání zatížení větrem fasády obytného domu. Zatížení je zadáno normovou větrnou křivkou a koeficientem působení. Na prvním obrázku je zobrazeno vlastní zadání zatížení a na druhém vidíme skutečné plošné zatížení, jaké působí na konstrukci a které bylo programem spočteno automaticky. Fáze výstavby a provozu Fáze výstavby jsou nadstavbou standardního zadání konstrukcí a popisují obecný průběh časového průběhu výstavby. Fáze výstavby definují časový průběh změny výpočetního modelu, změny průřezu nebo zatížení. Výpočet fází je úzce spjat se zatěžovacími stavy. Každé fázi výstavby je automaticky přiřazeno její pořadové číslo, jméno a globální čas (pro časovou analýzu konstrukce). Dále je nutné vybrat příslušný stálý zatěžovací stav, případně zatěžovací stav pro předpětí a nahodilá zatížení. Jednotlivé fáze umožňují: přidat či odebrat pruty do/z modelu, přidat či odebrat podpory do/z modelu, změnit tvar průřezu (přidat či odebrat jeho část), vzhledem k vazbě na zatěžovací stavy je tedy samozřejmá také změna zatížení v jednotlivých fázích. Strana 9 / 16
10 Využití fází výstavby si ukážeme na jednoduchém příkladu modelování výstavby mostu. Na prvním obrázku vidíme přidání polí a dočasných podpor. Druhý obrázek ukazuje přidání dalších dvou polí mostu a třetí obrázek vyjadřuje fázi odebrání dočasné podpory v pravém poli mostu (dočasná podpora z levého pole již byla odejmuta). Strana 10 / 16
11 Beton Export obrázků z posudků prutů do dokumentu Posudek betonového prutu slouží k detailnímu posouzení vybraného betonového prutu. Získané posudky a obrázky je nyní možné tisknout přímo na tiskárnu, ukládat do PDF či RTF souborů nebo do interního dokumentu programu ESA. Tento dokument je regenerovatelný. To znamená, že například po změně zatížení nebo vyztužení posuzovaného prutu získáme po stisku jednoho tlačítka aktualizované výsledky a obrázky posudků. Strana 11 / 16
12 Přiklad výstupu detailního posouzení prutu: Export výztuže prutů do Allplanu Modul dimenzování betonových prutů byl rozšířen o export zadané výztuže prutů do programu Allplan. Jsou exportovány jak podélné výztužné vložky tak i třmínky. Spolu s výztuží jsou exportovány i povrchové hrany průřezů, které tvoří v programu Allplan bednění. Přenos dat je v současné době pouze jednosměrný a to z programu ESA PT do Allplanu. Strana 12 / 16
13 Na následujících obrázcích můžeme vidět výztuž zadanou v programu SCIA ESA PT a poté načtenou do programu Allplan. Export nutných ploch výztuže plošných prvků do Allplanu Modul dimenzování betonových ploch byl rozšířen o export minimálních nutných ploch výztuže pro horní i dolní povrch ve dvou směrech. Spolu s izoliniemi minimálních ploch jsou exportovány i povrchové hrany ploch, které tvoří v programu Allplan bednění. Přenos dat je v současné době pouze jednosměrný a to z programu ESA PT do Allplanu. Příklad exportu nutných ploch výztuže: Nové normy SCIA ESA.PT verze 5.1 implementuje nové národní normy pro betonové prutové a plošné prvky. Jedná se o normy: DIN, ÖNORM, BS. Strana 13 / 16
14 Ocel Automatická optimalizace konstrukce Jednou z novinek verze 5.1, která zvyšuje produktivitu uživatele, je hromadná optimalizace ocelových konstrukcí. Způsob použití je velmi jednoduchý: vybereme jeden z typů optimalizace: o standardní posudek ocelových prutů, o posudek ocelových prutů na požární únosnost, o posudek dřevěných prutů, o posudek šroubovaného přípoje, zadáme položky, které požadujeme optimalizovat (např. zadané typy průřezů), nastavíme parametry optimalizace jednotlivým položkám: o maximální požadovaný jednotkový posudek, o hodnotu, podle které budeme optimalizovat (váha, plocha či Iy, u svařovaných průřezů můžeme vybrat rozměr budeme optimalizovat) spustíme výpočet a optimalizaci, po optimalizaci obdržíme výpis optimalizovaných položek s jejich aktuálním využitím. Strana 14 / 16
15 Vzhledem k tomu, že můžeme zadat více sad parametrů pro optimalizaci konstrukce, tak snadno porovnáme například ocelovou konstrukci optimalizovanou na požární odolnost s konstrukcí optimalizovanou pro standardní posudek OK. Optimalizace vybraných ocelových prvků Automatická optimalizace ocelových prutů řízená uživatelem dovoluje optimalizovat jednotlivé typy průřezů a ne pouze vybrané pruty. Jsou vždy optimalizovány všechny pruty, na kterých je použit stejný typ průřezu. V praxi toto řešení přinášelo v některých případech problémy. Požadujeme-li změnit pouze některé z prutů se stejným průřezem, potom musíme zrušit výpočet, založit nový typ průřezu, spočíst konstrukci a nakonec provést optimalizaci. Aby byla ruční optimalizace zjednodušena, byly vytvořeny dvě nové funkce, které ji vhodně doplňují: sjednotit průřezy: vybraným prutům je přiřazen jeden typ průřezu. Výhodou použití této funkce je, že přiřazením nového průřezu nezrušíme spočtené výsledky a můžeme okamžitě použít automatickou optimalizaci bez nutnosti opakování výpočtu, rozdělit průřezy: tato funkce je opakem té předešlé a umožňuje nám bez nutnosti přepočtu konstrukce rozdělit skupinu prutů používající jeden průřez na dvě skupiny. Pro úplnost dodejme, že po jakékoliv optimalizaci při které měníme průřezy bez zrušení výpočtu, je po jejím ukončení nutné provést přepočet konstrukce. Díky změnám v tuhosti konstrukce dojde k přerozdělení průběhů vnitřních sil a samozřejmě také ke změnám deformací. Strana 15 / 16
16 Implementace formátu PSS CAD Program SCIA ESA PT umožňuje přenos dat s některými dalšími výpočtovými a CAD programy pomocí několika různých přenosových formátů. Ve verzi 5.1 jsou použity formáty PSS (StepSteel), ProSteel, CEA Plant 4D a DStV. Z/do SCIA ESA PT můžeme pomocí PSS formátu (StepSteel) exportovat/importovat: výpočtový model, CAD model (nově od verze 5.1). Rozšíření přenosu tvaru konstrukce do programu ProSteel o ocelové přípoje S programem ProSteel je SCIA ESA PT propojena speciálním datovým souborem, který byl vyvinut firmou SCIA ve spolupráci s výrobcem programu ProSteel. Tento způsob výměny tvaru konstrukce pracuje oboustranně, umožňuje opakovaný přenos konstrukce mezi oběma programy, aktualizaci změn a podobně. Nová verze tohoto výměnného formátu dovoluje také přenos zadaných ocelových přípojů. Strana 16 / 16
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
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
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
SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2
Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.2. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.2 oproti jeho předešlé verzi 5.1. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných
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
Zakládání ve Scia Engineer
Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,
Návrh 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
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
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
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
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
Advance Design 2015 / SP1
Advance Design 2015 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2015 obsahuje více než 340 vylepšení a oprav. Nejvýznamnější vylepšení jsou popsané níže: POPIS ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ INTENZITY Advance Design
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
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
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.
Posouzení stability svahu
Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání
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
IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita
strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých
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
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
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
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
Nastavení výpočtu a Správce nastavení
Inženýrský manuál č. 1 Aktualizace: 02/2018 Nastavení výpočtu a Správce nastavení Program: Tížná zeď Soubor: Demo_manual_01.gtz Tento inženýrský manuál popisuje využití funkce Správce nastavení, pomocí
Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot
Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití
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
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
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
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
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
Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních
Inženýrský manuál č. 7 Aktualizace: 04/2018 Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Program: Soubory: Pažení posudek Demo_manual_07.gp2 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh pažící konstrukce
Zajištění svahu stabilizačními pilotami
Inženýrský manuál č. 19 Aktualizace 10/2016 Zajištění svahu stabilizačními pilotami Program: Stabilita svahu, Stabilizační pilota Soubor: Demo_manual_19.gst Úvod Stabilizační piloty se využívají ke stabilizaci
PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN)
PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) Ing. Martin Novák, CSc. SCIA CZ, s.r.o, Thákurova 3, 160 00 Praha www.scia.cz 1 ÚVOD Kompatibilita systému ESA PT s programy z oblasti CAD je jednou z dlouhodobých
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
Advance Design 2013 / SP1
Advance Design 2013 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení v Advance Design 2013 Service Pack 1. První Service Pack pro Advance design 2013 obsahuje více než 110 vylepšení a oprav. Měl by být nainstalován
IDEA StatiCa novinky
strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a
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...
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
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
Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7
Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit
Novinky IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 8.0
Novinky IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 8.0 Release notes IDEA StatiCa Steel version 8.0 2/12 OBSAH KOMBINACE V KOMBINACI... 4 ZATĚŽOVACÍ STAVY PŘIŘAZENY DO VÍCE SKUPIN ZATÍŽENÍ V KOMBINACÍCH...
Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN
Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN Záložka Úvod - Nová registrace nebo přihlášení uživatele - zadání osobních údajů, bez kterých nelze program používat. 1 Záložka Uživatelský
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
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...
Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu
Inženýrský manuál č. 38 Aktualizace 11/2018 Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu Program: Soubor: Úvod Stratigrafie Demo_manual_38.gsg Cílem tohoto inženýrského manuálu je ukázat základní
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
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
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
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
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
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
Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10
Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru
Cvičení software Groma základní seznámení
Cvičení software Groma základní seznámení 4 2 3 1 Obr. 1: Hlavní okno programu Groma v.11. Hlavní okno 1. Ikony základních geodetických úloh, lze je vyvolat i z menu Výpočty. 2. Ikona základního nastavení
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN
LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá
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...
Možnosti tisku v MarushkaDesignu
0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
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
Výpočet průsečnic ploch s definováním odříznutí jednotlivých částí, které nebudou generovány v modelu. Datasheet Scia Engineer
esa.00 esa.01 esa.02 esa.04 Základní modelář prutových prvků Základní modul Scia Engineer pro modelování prutových prvků v rovině i v prostoru. Obsahuje: grafický modelář, integrovaný výpočetní a konstrukční
Co je nového 2018 R2
Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání
STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)
STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE
Kompatibilita a import CAD
Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání
TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT
TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a
Vytvoření a úpravy geologického modelu
Inženýrský manuál č. 39 Aktualizace 11/2018 Vytvoření a úpravy geologického modelu Program: Stratigrafie Soubor: Demo_manual_39.gsg Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s
Typ výpočtu. soudržná. soudržná
Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké
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
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...
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást
CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014
CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce
Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání
3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul
3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul Kontaktní skener Microscribe-3D MicroScribe je 3D kontaktní flexibilní a cenově dostupný digitizér pro oblast reverzního inženýrství, pro vytváření modelů
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420
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
Konstrukce součástky
Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě
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
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data
Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního
Postupy práce se šablonami IS MPP
Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul
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)
CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015
CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna
Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty
Inženýrský manuál č. 16 Aktualizace: 07/2018 Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_16.gpi Cílem tooto inženýrskéo manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
338/2017 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, =================================================
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
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
47 Mapování přístupnosti
47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.
43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému
43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní
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, =================================================
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité
Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce
Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),
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
Tvorba digitálního modelu terénu
Tvorba digitálního modelu terénu V závěrečné fázi našeho projektu využijeme programu k vizualizaci těchto dat DMT a také k jejich porovnání Spojení druhu bodů Z důvodu exportu bodů je nutné spojit druhy
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
Scia Engineer 2011.1 a 2012
Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com
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
Vytvoření uživatelské šablony
Inženýrsky manuál č. 40 Aktualizováno: 11/2018 Vytvoření uživatelské šablony Program: Stratigrafie - Dokumentace Soubor: Demo_manual_40.gsg Cílem tohoto inženýrského manuálu je ukázat vytvoření vlastní
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
Tutoriál programu ADINA
Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Tutoriál programu ADINA Petr Kabele petr.kabele@fsv.cvut.cz people.fsv.cvut.cz/~pkabele Petr Kabele, 2007-2010 1 Výstupy programu ADINA: Preprocesor
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
VIANIV. Interaktivní návrh nivelety. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.
ROADPAC 06 Příručka uživatele Revize 13.08.2006 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. SOUBORY
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