EXPERIMENTAL AND COMPUTATION ANALYSIS OF THE LOADING ON THE FOLDING STAIRCASE EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÁ ANALÝZA NAMÁHÁNÍ SKLÁDACÍCH STROPNÍCH SCHODŮ

Podobné dokumenty
POSOUZENÍ A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SKLÁDACÍCH STROPNÍCH SCHODŮ APLIKACE METODY SBRA

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI STATICKY NEURČITÉHO OCELOVÉHO RÁMU PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODOU SBRA

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

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

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

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

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

Posouzení stability svahu

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Výpočet sedání kruhového základu sila

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Specializovaný MKP model lomu trámce

VY_32_INOVACE_C 07 03

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

1 Použité značky a symboly

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Příloha-výpočet motoru

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Posouzení a optimalizace nosného rámu studentské formule

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

POSUDEK PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY OCELOVÉ NOSNÉ SOUSTAVY S PŘIHLÉDNUTÍM K MONTÁŽNÍM TOLERANCÍM

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Aktuální trendy v oblasti modelování

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Tvorba výpočtového modelu MKP

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Pilotové základy úvod

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

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

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

Cvičení 3. Posudek únosnosti ohýbaného prutu. Software FREET Simulace metodou Monte Carlo Simulace metodou LHS

OVMT Mechanické zkoušky

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

MKP v Inženýrských výpočtech

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

THIN-WALLED SHELLS COLLAPSE EXPERIMENTS AND FE SOLUTION. Hroucení tenkostěnných skořepin experiment a MKP výpočet

Spolehlivostní a citlivostní analýza vrtule. Západočeská univerzita v Plzni Katedra mechaniky Bc. Lukáš Němec 18. září 2017

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA MOSTĚ.

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

TAH-TLAK. Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek R A F=0 R A = F=1500N. (1) 0.59

Summer Workshop of Applied Mechanics. Hroucení tenkostěnných skořepin experiment a MKP výpočet

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

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

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Cvičení 9. Posudek únosnosti ohýbaného prutu metodou LHS v programu FREET. Software FREET Simulace metodou LHS

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

KONTROLA PEVNOSTI KOSTRY KAPOTY DIESEL ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

Únosnost kompozitních konstrukcí

Základní výměry a kvantifikace

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Transkript:

. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZY NAPĚTÍ th INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 3. 6. VI. 02, PRAHA/PRAGUE, CZECH REPUBLIC EXPERIMENTAL AND COMPUTATION ANALYSIS OF THE LOADING ON THE FOLDING STAIRCASE EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÁ ANALÝZA NAMÁHÁNÍ SKLÁDACÍCH STROPNÍCH SCHODŮ Milan Růžička, František Valenta 1, Pavel Štěrba 2 The computational analysis of the loading parameters on the folding staircase arm was made. It was verified using static and dynamic experimental strain-gauge measurement. FEM-analysis on the three different models and shape optimisation was performed. The Monte Carlo probabilistic simulation of the loading cases and material parametrers was applied. It showed, that the safety factor of the staircase arm increased with a new design and that the reliability is sufficient. Keywords: folding staircase, loading analysis, shape optimisation, probabilistic simulation Úvod Metody experimentální analýzy deformací a napětí, určování tuhosti konstrukcí i měření jejich dynamické odezvy jsou jednou z důležitých etap návrhu a optimalizace konstrukcí. Využití metod integrovaného inženýrství na fakultě strojní ČVUT v Praze lze demonstrovat na problematice posouzení bezpečnosti, experimentálního určení namáhání a analytického výpočtu skládacích schodů vyrobených z hliníkové slitiny. Součástí řešení byl dále výpočet napětí v páce, která tvoří základní stavební prvek schodů, pomocí metody konečných prvků (MKP) za účelem určení bezpečnosti a optimalizace tvaru páky pro návrh nové licí formy. Schody se skládaly ze 13 schodnic, horního rámu s víkem a zábradlí (stahovací tyč). Výška montáže do stropu místnosti byla předepsána na H=30 mm a roztažení schodů v horizontálním směru na délku B=146 cm. Pro dokumentaci slouží pohled na Foto 1.1. Stavební prvky schodů (páky) jsou vyrobeny z hliníkové slitiny GD-AlSi9Cu3 s mezí pevnosti R m =275 MPa a mezí kluzu R e =190 MPa. Pro početní a experimentální kontrolu byly vybrány dva kritické řezy (A-A 12 mm a B-B 62 mm od středu páky, viz obr. 1). Foto 1 Pohled na schody a vyznačení měřených pák na levé a pravé straně bočnice 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6, ruzicka @fsid.cvut.cz 2 ÚVMV, Lihovarská 12, 1 68 Praha 9, sterba@uvmv.cz - 227 -

Experimentální analýza namáhání pák schodů Statická měření Pro měření namáhání bylo instalováno 22 tenzometrů v osovém směru na páky č X a XI a XII pro měření normálových složek napětí a dva tenzometrické kříže pro měření napětí v krutu. Bylo použito měřící ústředny UPM (výrobce firma Hottinger Baldwin Messtechnik, SRN). Obr. 1 Schéma umístění tenzometrů a zavedení souřadného systému a veličin Na základě měřených poměrných deformací ε 1, ε 2, ε 3 a ε 4 na čtyřech tenzometrech instalovaných do daného řezu profilu páky byla vyhodnocena napětí od tahové vnitřní síly σ x a ohybová napětí σ y a σ z od ohybových momentů. M oz a M oy. Měření smykového napětí τ bylo prováděno pomocí dvou tenzometrických křížů zapojených do celého mostu. Měření byla prováděna při různých polohách zátěže a roztažení schodů. Ukázalo se, že vnější páky (které při roztažení zaujímají polohu blízkou vertikální poloze) jsou namáhány ohybovým napětím vůči oběma hlavním osám průřezu. Příčný ohyb vůči ose z v nich může být dokonce větší, než ohyb v vůči ose y. U vnitřních pák naopak převládá ohybové napětí vůči ose y. U této páky je rovněž nižší podíl napětí tahových (tlakových). Největší redukované napětí bylo určeno na páce č. XI to 67,6 MPa (vztaženo k max. zatížení schodů). Dynamická měření Statická měření nepodchycují dynamický účinek, který působí při chůzi po schodech. Proto byla realizována měření, kdy je snímán časový záznam při zatěžování, jenž umožní vyhodnotit největší špičky působícího zatížení při chůzi pokusné osoby po schodech. Protože dominantní složku namáhání u vnitřních pák tvoří ohybové napětí vůči ose y, mohly být sledovány čtyři měřící kanály se zapojením tenzometrů do půlmůstku. Bylo použito dynamické měřící ústředny DMC Plus (výrobce HBM) s měřícím a vyhodnocovacím softwarem. Vzorkovací frekvence všech dynamických měření byla zvolena 300 Hz, což je dostatečné pro zaznamenání lokálních špiček napětí, které se mohou vyskytnout během chůze po schodech. Zatěžování realizovala testovací osoba s hmotností dokalibrovanou na m= 100 kg. Bylo měřeno několik režimů (normální chůze, razantní došlapování, poskoky), viz obr. 2. Z výsledků vyplývá, že dynamický součinitel násobku nominálního napětí činí k dyn =1,2. Při razantní chůzi je tento součinitel k dyn =1,6 při chůzi nahoru a 1,9 až 2,1 při chůzi dolů. Ještě vyššího dynamického koeficientu k dyn =2,3 bylo dosaženo při chůzi směrem dolů s razantním dupnutím, kdy spolupůsobí k silovému účinku nohy i složka vlastní tíhy a navíc se schody dostávaly do rezonance s kroky. Největší dynamický účinek s koeficientem překračujícím hodnotu k dyn =2,9 byl vybuzen skoky na schodnici, viz obr. 2. Při značně extrémních skocích byl naměřen 3,9 až 4,1. Pro výpočtový návrh schodů lze doporučit uvažovat dynamický součinitel alespoň 2,0, aby postihoval možnost výskytu rezonančního režimu i při normální chůzi osoby nižší hmotnosti a zvýšení dynamického účinku při chůzi ze schodů dolů. - 228 -

Razantní chůze (m=100 kg) Poskoky na 6 schodnici (m=100 kg) ohybové napětí [MPa] 1 1 100 0 - X LS X PS XI XII dynamický násobek [1] 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5-0 5 10 15 25 30 čas [s] 0.0 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 čas [s] Obr. 2 Časový záznam napětí na měřených pákách v řezu B-B, detail dynamického násobku Analytické výpočty namáhání pák schodů Pro posouzení namáhání pák bočnic schodů byl vypracován počítačový program pro určování silových a momentových účinků, které na ně v místě každého spojení působí. Kromě podmínek globální rovnováhy, z nichž lze určit reakce v uložení schodů je třeba řešit systém n-lineárních rovnic. Počet rovnic vyplývá z počtu polí schodů, které jsou uvažovány až do místa řezu určování vnitřních silových účinků. Např. pro řez vedený za šestým schodem, je uvažováno 12 pák, na které působí celkem 18 neznámých reakcí. Pro každou páku lze napsat dvě složkové rovnice rovnováhy a jednu rovnici momentovou. Dostáváme tak 36 lineárních rovnic, jejichž řešením určíme hledané silové účinky a napětí v kritických řezech. Z analytických výpočtů vyplývá, že pro původní provedení pák bočnic schodů je namáhání v řezu A-A přibližně stejné jako v řezu B-B. Porovnáme-li naměřené hodnoty s výpočty, vychází výpočet mírně nekonzervativní. Např. z naměřených hodnot vychází redukované napětí v řezu B-B u nejnamáhanější páky č. XI pro počítanou variantu zatížení 52,8 MPa, zatímco výpočet dává 47,4 MPa. Provedeme-li výpočet pro nově navržený tvar páky (viz dále), vychází v analogických řezech pokles napětí na 92 % původní hodnoty v řezu A-A a na 85 % v řezu B-B. Analýza napětí metodou konečných prvků Analýza napětí MKP byla provedena za účelem určení možných lokálních koncentrací v radiusech profilu páky bočnice a pro posouzení stavu napjatosti při kombinovaném namáhání páky v jejím reálném tvaru. Zadavatelem byl dodán výkres upraveného tvaru páky, který byl modelován metodou konečných prvků (MKP), pod označením design 1. Během řešení se ukázalo, že bude potřebné dále upravit příčný průřez páky tak, aby se zvýšila odolnost vůči příčnému zatížení (ohyb kolem osy z). Při tvarové optimalizaci byly generovány další modely MKP označené jako design 2 a design 3. Návrh dalších variant spočíval v optimalizaci tloušťky pásnic a ve vložení žeber, které vyztužují páky proti ohybu v příčné rovině schodů. Pro výpočet byl použit program ABAQUS. Materiál byl uvažován jako ideálně elastický, výpočet byl proveden s uvažováním velkých deformací. Model páky byl uložen v otáčivém čepu uprostřed délky páky. Středový čep páky byl fixován tak, aby umožňoval pouze otáčení páky kolem osy čepu. Na jednom konci byly zaváděny silové účinky, druhý konec páky byl opřen o pevnou podporu. Model obsahoval cca 110 000 elementů. - 229 -

Obr. 3 Výsledky MKP ( σ HMH ) pro varianty design 1 a design 3 Byly počítány tři zatěžovací stavy 1. Simulace ohybu kolem osy y (osa 3) při zatížení jednotkovou silou F2= 1000 N. 2. Simulace ohybu kolem osy z (osa 2) při zatížení jednotkovou silou F3= 1000 N. 3. Kombinace obou silových účinků, která byla odvozena od experimentálně určeného namáhání páky původního tvaru F2=1328 N, F3=50 N. Některé výsledky výpočtů shrnuje tab. I. Tab. I Přehled špiček napětí určených na modelech MKP zatěžovací stav 1 hodnocená veličina design 1 48,1 design 3 39,1 poměr 3/1 0,81 2 σx 37,9 22,3 0,58 3 σx 72,7 54,7 0,75 3 σ MISES 74,0 54,9 0,73 σx - 230 -

Je odtud zřejmé, že tvarovou úpravou profilu páky (bez změny její hmotnosti) se výrazně zvýšila tuhost v příčném ohybu páky, což vedlo k poklesu složky napětí v ose x a to až o 42 procent! Pro výsledný zatěžovací stav 3 to představuje pokles namáhání o 27 procent. MKP model původního a výsledného návrhu ukazuje obr. 3. Analýza možné pravděpodobnosti poruchy Aby bylo možno odhadnout bezpečnost proti lomu páky bočnice a zvýšení bezpečnosti provedenou úpravou byla simulována metodou Monte Carlo pravděpodobnostní analýza vzniku takového lomu. Při modelování se vycházelo z generování náhodných případů chůze po schodech osoby různé (náhodné) hmotnosti při různém (náhodném) ustavení schodů. Dále byly náhodně vybírány možné režimy chůze po schodech, jimž byl přiřazen experimentálně určený dynamický součinitel. Podle výsledků statických zkoušek výrobce byly náhodně generovány konkrétní pevnostní vlastnosti použitého materiálu nejnamáhanější páky. Pro všechny generované veličiny byla předpokládána platnost Gaussova normálního rozložení pravděpodobnosti. Některé generované parametry a odpovídající napětí v kritickém místě pro dvě varianty výpočtu: pro původní páku a pro upravenou páku design 3, udává tab. II. Tab. II Přehled uvažovaných statistických parametrů náhodné simulace vlastnost střední hodnota kvantlil pro 1% směr. odchylka pevnost materiálu [MPa] 275 2 190 hmotnost osoby [kg] 1 17,2 Provozní napětí [MPa] 68,6 130 26,4 pro m=100 kg (původní páka) Provozní napětí [MPa] pro m=100 kg (upravená páka design 3) 45,5 86,2 17,5 Z náhodně generovaných hodnot pevnosti a okamžitého provozního napětí daného případu použití schodů byl vypočten součinitel bezpečnosti vůči statickému lomu. Bylo vygenerováno celkem 2500 případů použití schodů a tedy stejný počet těchto možných součinitelů. Pro takto získaná data velikosti součinitele pevnosti byla vykreslena absolutní a relativní kumulativní četnost výskytu součinitele dané velikosti. Řešení bylo provedeno pro původní a nově navrženou variantu páky. Toto srovnání ukazuje distribuce zobrazená na obr. 5. Je odtud patrné, zatímco pro původní variantu je modus (nejčetnější hodnota) součinitele bezpečnosti rovna k p =2,65. Pro upravený návrh design 3 se součinitel bezpečnosti zvýšil na k p =3,45. Pravděpodobnost lomu na při součiniteli k p =1 lze z diagramu odečíst na 0,4%, variantu původní a zatímco pro design 3 je pouze 0,02%. Znamená to tedy, že pouze u 2 případů z 10 tisícové série výrobků hrozí možnost překročení meze pevnosti při některém režimu provozování takto upravené páky. Tuto pravděpodobnost lze považovat za dostatečně nízkou zejména s ohledem na fakt, že byly uvažovány i extrémní podmínky zatěžování. Závěr Integrace klasických analytických metod výpočtu s aplikací MKP a experimentální analýzou namáhání vedla k efektivnímu vytvoření návrhu nového tvaru páky skládacích stropních schodů, podle něhož bude vyráběna nová forma pro přesné lití. Analytické propočítání řady variant bylo podpořeno určením lokálních napětí na modelech MKP, jež bylo experimentálně verifikováno. Pro experimentálně určené zatěžovací podmínky při různém způsobu zatěžování schodů a s uvážením rozptylů pevnostních vlastností materiálu byly analyzována bezpečnost proti porušení. Došlo k jejímu potřebnému navýšení oproti původní variantě výrobku. - 231 -

Kumulativní četnost [%] 99.999 99.9 99 95 5 1 0.1 0.001 0.0001 Kumulativní četnost [%] 99.999 99.9 99 95 5 1 0.1 0.001 0.0001 Absolutní četnost Absolutní četnost 0 součinitel bezpečnosti kp 0 součinitel bezpečnosti kp Obr. 5 Výsledky simulace součinitele bezpečnosti proti porušení pro původní a novou variantu design 3 páky bočnic schodů Literatura: [1] Valenta, F. - Růžička, M. - Doubrava, K.: Experimentální a výpočtová analýza namáhání skládacích stropních schodů. [Výzkumná zpráva]. Praha : ČVUT, Fakulta strojní, 01. ČVUT-FS 51/01/10. 66 s. [2] Boháč, M.: Statistika pro techniky, SNTL, Praha 1984. [3] Papuga, J. - Růžička, M. - Španiel, M.: Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization. In: Abstracts of 8th Inter. Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics. Žilina: University of Žilina, Mechanical Engineering Faculty. 00. p.138-1. - ISBN - 968368-1-1 Tento příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného záměru J04/98:2120008. - 232 -