ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební MANUÁL K PROGRAMU POPÍLEK



Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Instalace a popis programu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Kubatury, hydraulika vodní toky 4

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Manuál k programu IDP 1.0

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

Vývoj stínicích barytových směsí

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Uživatelská příručka

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace

VANADIS 10 Super Clean

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Prefabrikované kanalizační šachty

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

2 Kotvení stavebních konstrukcí

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE KOMŮRKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...


ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Problematika měření ozubených řemenů

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright Ing. Jan Vetchý

Evropské normy: CEMENT + BETON

Návod k použití programu pro výpočet dynamické odezvy spojitého nosníku

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze

Konstrukční systémy II

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Uživatelský manuál verze BP

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

SPZ Uživatelská příručka

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Tel./Zázn.: Jaroslav Troníček Mobil: autorizovaný technik PBS BEROUN 2, Tyršova 52

BH 52 Pozemní stavitelství I

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Lineární programování

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze


Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

Příručka pro schvalovatele témat

Software FluidDraw přehled dodávek

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

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Uživatelská příručka. Software DataPlot nástroj pro vizualizaci csv dat

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 NÁVOD K OBSLUZE

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Tento dokument popisuje instalaci a používání elektronické cvičebnice Styx.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

10 Navrhování na účinky požáru

USB Webkamera. Obj. č Návod k použití

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební MANUÁL K PROGRAMU POPÍLEK

Manuál k programu Popílek A.1 O programu Program Popílek vznikl v rámci diplomové práce na katedře Betonových a zděných konstrukcí. Program se zaměřuje na výpočet vývoje hydratačního tepla směsného betonu s obsahem popílku a lze použít pro předběžné stanovení teploty v jádře a na okraji konstrukčního prvku. Měl by být pomůckou při rozhodování o použitelnosti dané směsi s obsahem popílku v souvislosti s množstvím uvolněného hydratačního tepla. Při betonáži masivních konstrukcí se objevuje mnoho problémů. Jedním z nich je právě nadměrný vývoj hydratačního tepla, který způsobuje vnitřní pnutí v betonu a následný vznik nežádoucích trhlin. Proto se zrodila myšlenka omezit množství hydratačního tepla nahrazením cementu za popílek. To nám umožňuje zásadní snížení hydratačního tepla ovšem na úkor ztráty pevnosti. Program Popílek počítá pouze s vývojem hydratačního tepla a neuvažuje ztrátu pevnosti betonové směsi s obsahem popílku. Obr. A.1 Zadávací prostředí programu Popílek A.2 Instalace

Program Popílek byl naprogramován v programu MATLAB verze 2009b. Jeho funkčnost je ověřena na operačních systémech Windows XP, Vista a 7. Spuštění programu by tedy mělo být možné na běžně dostupném počítači. Pro spuštění a další užívání je nutné mít nainstalován program Matlab verze 2009b nebo verze novější. V případě, že uživatel nemá k dispozici program Matlab verzi 2009b nebo novější, je nutné do počítače nainstalovat výpočetní jádro Matlabu MCR MATLAB Compiler Runtime 7.11). Výpočetní jádro MCR je k dispozici spolu s programem Popílek na CD, které je přílohou této diplomové práce. Instalační soubor MCR nese označení MCRInstaller.exe, jeho velikost je 170 MB. Instalace probíhá standardním způsobem přes instalační prostředí. Postup je zřejmý dle pokynů na obrazovce. Program Popílek žádnou instalaci nevyžaduje a spouští se přes soubor popilek.exe. Obr. A.2 Příkazový řádek při spuštění souboru popílek.exe A.3 První spuštění začínáme Aplikace bude spuštěna otevřením souboru popilek.exe, kdy se zobrazí příkazový řádek (Obr. A.2) a hned po té se zobrazí zadávací prostředí programu Popílek (Obr. A.1). V tomto prostředí se zavádí veškeré parametry výpočtu, které musí být řádně a beze zbytku vyplněny. Pro přehledost jsou v tabulce (Tab. A.1) uvedeny rozsahy zadávaných hodnot. Zda-li budou některé z hodnot chybně vyplněny, program zobrazí, po stisknutí tlačítka Vypočítat, chybové hlášení (Obr. A.3). Současně je v příkazovém řádku chyba zobrazena, uživatel může ihned chybu napravit a pokračovat dál ve výpočtu. Vyskytne-li se chyba závažnějšího charakteru, která nelze

opravit nebo nedojde k chybovému hlášení a program se zavře, prosím kontaktujte programátora e-mailem, který naleznete po stisknutí tlačítka O Programu. Obr. A.3 Chybové hlášení V levé horní části okna programu jsou zadávány Vstupní parametry (Obr. A.4). Prvními zadávanými parametry jsou výška a šířka průřezu. Tyto parametry jsou zadávány v metrech (m) a v rozsahu od 0,3 m do 15 m. Lze tedy zadat čtvercový nebo obdélníkový průřez betonového prvku. Další zadávanou položkou je Obsah cementu. Množství cementu je možné volit v rozmezí od 250 kg do 500 kg v 1 m 3 a je to množství běžně používané. Políčko Čas určení teploty stanovuje časové období po kterém bude v prvku odečtena dosažená teplota. Tento parametr rovněž ovlivňuje délku výpočtu. Posledním vstupním parametrem je parametr, který zajišťuje stabilitu a přesnost výpočtu nestacionárního vedení tepla. Detailní popis parametru a hodnoty kterých může nabývat jsou v kapitole 5 (Metoda výpočtu). Parametry, jejich rozsahy a jednotky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 5.1). Obr. A.4 Vstupní parametry výpočtu

Tab. A.1 Rozsahy zadávaných hodnot Vstupní parametry Parametr Rozsah hodnot Jednotka Výška průřezu <0,3-15> [m] Šířka průřezu <0,3-15> [m] Obsah cementu <250-500> [kg.m 3 ] Čas určení teploty <2-500> [h] Parametr tau <0-1> [-] Program Popílek stanovuje vývin hydratačního tepla v betonovém prvku pomocí metody nestacionárního vedení tepla. Pro výpočet touto metodou je nutné zadat parametry vedení tepla. Ty se zadávají v pravé horní části zadávacího prostředí programu (Obr. A.5). Zde se zadává Objemová hmotnost, Součinitel tepelné vodivosti, Koeficient přestupu tepla betonu. Dále pak Teplota okolního prostředí a Časový krok výpočtu, kterým lze značně zrychlit výpočet. Zároveň musím zmínit fakt, že tento parametr sice zkrátí čas potřebný pro výpočet, ale zároveň sníží přesnost výpočtu, jak znázorňuje graf (Obr. A.6). Parametry, jejich rozsahy a jednotky jsou uvedeny v tabulce (Tab. A.2). Obr. A.5 Parametry výpočtu nestacionárního vedení tepla Tab. A.2 Rozsahy zadávaných hodnot pro výpočet nestacionárního vedení tepla Parametry vedení tepla Parametr Rozsah hodnot Jednotka Objemová hmotnost <250-3000> [kg.m 3 ] Součinitel tepelné vodivosti <1-20> [J.(s.m.C) -1 ] Koeficient přestupu tepla <1-20> [J.(s.m 2.C) -1 ] Teplota okolního prostředí <5-40> [C] Časový krok výpočtu <1-10> [h]

Obr. A.6 Vliv časového kroku na přesnost výpočtu Spodní polovina zadávacího prostředí náleží pro volbu pojiva (Obr. A.7). Na záložce Typ popílku je možná volba dvou typů popílků, která udává norma ČSN EN 197-1. Je možno zvolit křemičitý popílek V s pucolánovými vlastnostmi nebo vápenatý popílek W s pucolánovými a hydraulickými vlastnostmi. Více o jednotlivých typech popílků v kapitole 4 (Směsný cement s popílkem). Druhá záložka Typ cementu umožňuje zvolit použitelný typ cementu, kerý udává norma ČSN EN 197-1. Je možné volit mezi cementy typu: CEM II/A, CEM II/B, CEM IV/A a CEM IV/B. Rozdíl mezi jednotlivými typy cementů je popsán v normě ČSN EN 197-1. Položka Obsah popílku stanovuje procentuální nahrazení cementu v betonové směsi popílkem. Rozsah náhrady je stanoven v tabulce (Tab. A.3). Pro jednotlivé typy cementů je však možné zvolit pouze určité procento náhrady popílkem. Přesné rozsahy náhrad cementu vztažené k danému typu cementu jsou stanoveny normou ČSN EN 197-1. Záložka Typ grafu umožňuje přiřadit danému zadání barvu a typ čáry grafu, kterými budou vykresleny výsledky pro zadaný příklad.

Tab. A.3 Rozsah náhrady cementu popílkem Parametry pojiva Parametr Rozsah hodnot Jednotka Obsah popílku <0-70> [%] Při spodním okraji zadávacího okna se nacházejí tři tlačítka. Levé tlačítko O Programu, které po kliknutí zobrazí základní informace o programu Popílek. Druhé tlačítko Vypočítat slouží k zahájení výpočtu. Pravé tlačítko Exit ukončí a zavře aplikaci bez uložení zadaných dat. Obr. A.7 Parametry pojiva a náhrady popílkem A.4 Výpočet Po zadání všech parametrů výpočtu a stisknutí tlačítka Vypočítat je spuštěno prostředí výpočtu. Postupně se opakuje výpočet řešení diferenciální rovnice nestacionárního vedení tepla dle časového kroku výpočtu. Výpočet je v průběhu animován. Spočtené hodnoty v daných krocích jsou okamžitě zobrazovány v grafu teploty prvku v čase. V grafu jsou zobrazeny dvě křivky. Křivka zobrazená zelenými kružnicemi ukazuje aktuální teplotu v aktuálním čase na okraji průřezu betonového prvku a modrými kružnicemi je zobrazena křivka aktuální teploty v aktuálním čase v jádře průřezu betonového prvku. Pro lepší názornost, animace dokládá postupné ohřívání a ochlazování průřezu betonového prvku v čase (Obr. A.8). Výpočet je ukončen v čase, který byl zadán v části Vstupní parametry.

Obr. A.8 Průběh teploty v konstrukci A.5 Výsledky Po zdárném zpracování dat se automaticky objeví dvě nová okna, která zobrazují výsledky. Prvním oknem nalevo je Výsledky: Graf (Obr. A.9), které ukazuje křivky průběhu teplot v konstrukci pro spodní okraj a jádro průřezu betonového prvku. Tento graf je možné uložit kliknutím na tlačítka Uložit Graf (Obr. A.10), program obrázek grafu uloží do stejného adresáře, kde je uložen celý program Popílek. Soubor je uložen ve formátu.jpg pod názvem popilek_graf_teploty. Druhé okno napravo Výsledky: Hodnoty ukazuje maximální dosažené teploty na spodním okraji a v jádře průřezu betonového prvku, spolu s nimi se objevuje čas, ve kterém byly tyto maxima dosaženy. Ve spodní části okna jsou umístěny dvě tlačítka. Uložit Animaci uloží animaci průběhu ohřátí a chladnutí průřezu včetně křivek. Animace se uloží do stejného adresáře jako obrázek ve formátu.avi. Druhé tlačítko Exit ukončí celý program bez uložení a bez dalšího upozornění.

Obr. A.9 Okno s výsledky vykreslení grafu Obr. A.10 Okno s výsledky hodnoty maximálních teplot a čas jejich dosažení