Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Podobné dokumenty
V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Návrh nekotvené pažící stěny

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Výpočet sedání osamělé piloty

Posouzení stability svahu

Návrh rozměrů plošného základu

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

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

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Návrh kotvené pažící stěny

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Posouzení mikropilotového základu

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet gabionu Vstupní data

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Inženýrskémanuály. Díl1

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Namáhání ostění kolektoru

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

, základovou půdu tvoří písčitá hlína (třída F3, tuhá konzistence). Úhel tření mezi zeminou a rubem zdi je uvažován 18

Vytvoření uživatelské šablony

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Výpočet sedání kruhového základu sila

Pilotové základy úvod

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Numerické řešení pažící konstrukce

Vytvoření a úpravy geologického modelu

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výukovápříručka. Ocelové spoje

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Posouzení piloty Vstupní data

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Interpretace zkoušek a vytvoření geologického modelu

Posouzení stability svahu

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

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Výpočet stability svahu

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

Zadání geometrie načtením souboru DXF

Inženýrskémanuály. Díl2

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Zajištění svahu stabilizačními pilotami

Skalní svah - stabilita horninového klínu

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík

FIN3D Výukovápříručka

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

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

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

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

Import dat ve formátu txt

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Numerické modelování tunelu metodou NRTM

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

WDLS (BUILDINGDESIGN)

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336

Kapitola 11: Formuláře 151

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Pružné oblasti (oblasti bez plasticity) Program: MKP

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

Skupina piloty. Cvičení č. 6

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN

Modul KN verze 3. MODUL KN v. 3 - schéma. Informace o modulu KN v. 3. Přihlášení administrátora Obce do WSDP. Okno Informace o parcele / budově

Statický výpočet požární odolnosti

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Posouzení plošného základu Vstupní data

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Inženýrskémanuály. Díl3

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO tel

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/ Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

Formátování pomocí stylů

Transkript:

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 které se definují normy, výpočtové součinitele a metodiky posouzení. Je to základní krok společný pro všechny programy GEO5. Úvod: Programy GEO5 se v současnosti používají ve více než 100 zemích světa. Inženýrský úkol je v každé zemi stejný prokázat, že navržená konstrukce (zeď, základ, pažení ) je bezpečně navržena a splňuje všechny na ní kladené nároky. Zatímco základní charakteristiky konstrukce (např. geometrie, terén, umístění kotev, hladina podzemní vody, přitížení) jsou vždy stejné, způsob prokázání bezpečnosti a používané teorie výpočtu se liší. Velké množství nových teorií a především dílčích součinitelů výpočtu vede k zadávání množství vstupních dat a tím k nepřehlednosti programů. Z tohoto důvodu došlo v programech GEO5 k vytvoření funkce Správce nastavení (od verze 15). Ve Správci nastavení jsou uvedeny veškeré údaje o normách, metodách a součinitelích potřebných pro posouzení konstrukce v dané zemi. Základní myšlenkou je, že se každý uživatel seznámí s Nastaveními dostupnými v programu (případně si vytvoří vlastní Nastavení výpočtu) a ty pak při vlastní práci používá. Do Administrátoru nastavení, resp. Editace nastavení pak vstupuje pouze výjimečně. Zadání úlohy: Proveďte posouzení tížné zdi podle obrázku na posunutí a překlopení podle následujících norem a postupů: 1) ČSN 73 0037 2) EN 1997 DA 1 3) EN 1997 DA 2 4) EN 1997 DA 3 5) podle stupně bezpečnosti na SF = 1,6 1

Schéma gravitační zdi pro výpočet Řešení: Nejprve zadáme základní údaje o konstrukci a geologických podmínkách v rámech Geometrie, Zeminy a Přiřazení. Ostatní rámy nejsou pro náš jednoduchý příklad potřebné, takže je můžeme přeskočit. Jako první zadáme geometrii zdi v rámu Geometrie dle následujícího obrázku. Zadáme hodnoty k 1 = 1 m, k 2 = 2 m a k 3 = 0,5 m. Hodnoty s 1, s 2 a s 3 změníme na 0 m. 2

Rám Geometrie zadání rozměrů tížné zdi Poté přejdeme do rámu Zeminy, kde přidáme novou zeminu třídy F1 dle specifikací uvedených v tabulce. Zemina (specifikace, zatřídění) Objemová tíha 3 kn m Úhel vnitřního tření ef Soudržnost zeminy c ef kpa Třecí úhel kce zemina F1, tuhá konzistence 19,0 30,0 0 15,0 Tabulka s parametry zeminy V rámu Přiřazení se automaticky do vrstvy či vrstev profilu přiřadí první zemina a je zde možné toto přiřazení měnit. Tím je základní zadání konstrukce hotovo a můžeme přejít k zadání norem a vlastnímu výpočtu tížné zdi. 3

V rámu Nastavení stiskneme tlačítko Vybrat nastavení a zvolíme možnost č. 8 Česká republika původní normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037). Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu Poznámka: Podoba tohoto dialogového okna závisí na volbě aktivních norem ve Správci nastavení více informací najdete v nápovědě k programu (po stisknutí tlačítka F1). Pokud dané nastavení v dialogovém okně Seznam nastavení výpočtu chybí, můžete ho v dialogovém okně Správce nastavení zapnout. Nyní přejdeme do rámu Posouzení, kde zaznamenáme hodnoty využití konstrukce 53,1% pro překlopení, a 66,5% pro posunutí. 4

. Rám Posouzení výsledky výpočtu pro ČSN 73 0037 Poté v rámu Nastavení vybereme volbu č. 3 Standardní EN 1997 DA1. Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu Opět provedeme výpočet a zapíšeme výsledky (55,6% a 74,7%) pro EN 1997, DA1. 5

Rám Posouzení výsledky výpočtu pro EN 1997, DA1 Postup opakujeme i pro nastavení č. 4 Standardní EN 1997 DA2 a nastavení č. 5 Standardní EN 1997 DA3. Spočtená využití konstrukce jsou 77,8% a 69,7% pro EN 1997 DA2 a 53,5% a 74,7% pro EN 1997 DA3. V rámu Nastavení tlačítkem Upravit zobrazíme nastavení výpočtu a změníme metodiku posouzení na stupně bezpečnosti. Dále zadáme hodnoty stupně bezpečnosti na překlopení a posunutí na požadovanou hodnotu 1,6. 6

Dialogové okno Úprava nastavení pro aktuální úlohu Tížná zeď Potvrdíme tlačítkem OK a provedeme výpočet. (Využití 69,0% a 77,1%). Rám Posouzení výsledky výpočtu pro SF = 1,6 7

Pokud bychom prováděli výpočty na toto nastavení častěji, je vhodné nastavení tlačítkem Přidej + Zavři uložit a dále s ním pracovat jako se standardním nastavením. Dialogové okno Přidání nastavení pro aktuální úlohu do správce 8

Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu pak vypadá následovně: Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu Posouzení: Využití zdi v procentech podle jednotlivých výpočetních postupů vychází takto: Překlopení Posunutí 1) ČSN 73 0037 53,1 66,5 2) EN 1997 DA1 55,6 74,7 3) EN 1997 DA 2 77,8 69,7 4) EN 1997 DA 3 53,3 74,7 5) Podle stupně bezpečnosti na SF = 1,6 69,0 77,1 Konstrukce vyhovuje podle všech posuzovaných norem. Poznámka: Takto jednoduše lze porovnávat normy u opěrných konstrukcí, resp. stabilitních úloh. U základů je základním vstupním údajem zatížení, které musí být stanoveno také podle příslušných norem. Je tedy nutné si uvědomit, že porovnávat základovou konstrukci podle různých norem na stejně velká zatížení (nominální hodnoty), nemá smysl. 9