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

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

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

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

Výpočet sedání kruhového základu sila

FIN3D Výukovápříručka

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

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tutoriál programu ADINA

Posouzení mikropilotového základu

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)

Bibliografická citace VŠKP

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

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

Výukovápříručka. Ocelové patky

Výukový manuál Předem předpjatá mostní konstrukce - 2D model

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

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

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

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

MIDAS GTS. gram_txt=gts

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Advance Design 2015 / SP2

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Výukovápříručka. Ocelové spoje

Návrh kotvené pažící stěny

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Namáhání ostění kolektoru

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

Vytvoření uživatelské šablony

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme

Zakládání ve Scia Engineer

RIBTEC RIBtec FUNDA Newsletter

RFEM 5. Prostorové konstrukce metodou konečných prvků. Příklad pro pokročilejší uživatele. Dlubal Software s.r.o. Anglická Praha 2

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

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku

Výpočet sedání osamělé piloty

Návrh rozměrů plošného základu

Analýza chladnutí formy pro

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

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

Hromadné výpočty s využitím Excelu

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Vydání Prosinec 2012 RFEM 5. Prostorové konstrukce metodou konečných prvků. Úvodní příklad. Ing. Software Dlubal s.r.o. Anglická Praha 2

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 Deformační analýza stojanu na kuželky

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Numerické řešení pažící konstrukce

Posouzení stability svahu

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ

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

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10

6. Statika rovnováha vázaného tělesa

PŘEDEM PŘEDPJATÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE 1D - MODEL

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1

Návrh nekotvené pažící stěny

Digitální učební materiál

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Zadání geometrie načtením souboru DXF

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

STATIKA. Vyšetřování reakcí soustav. Úloha jednoduchá. Ústav mechaniky a materiálů K618

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

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

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

František Hudek. květen 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Advance Design 2014 / SP1

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336

ZŘ 1 PŘÍMÉ ZADÁNÍ (VZ MALÉHO ROZSAHU)

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

NEXIS 32 rel Železobetonový nosník

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Volba již definovaných nástrojů:

Transkript:

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 desky pomocí programu Scia Engineer

Krok 1 - spuštění programu 1. Po spuštění programu vybereme Nový projekt 2. V nabídce vybereme Konstrukce s výpočtem 3. Potvrdíme OK 1 2 3

Krok 2 volba modelu 1. V záložce Data o projektu 2. Můžeme vypsat nepoviné identifikační udaje úlohy (Jméno, Část,.) 3. Vybereme použité materiály 4. Zvolíme typ konstrukce (v našem případě se jedná o desku) 5. Zvolíme národní normu s dodatkem 6. Potvrdíme OK 3 2 4 5 6

Krok 3 vytvoření geometrie 3a tloušťka desky 1 1. V hlavním strumu vybereme položku Konstrukce 2. Zde vybereme > Plocha > Deska 3. V dialogovém okně pro desku zadáme tloušťku: <260> mm 4. Ostatní hodnoty můžeme nechat defoltně nastaveny 5. Potvrdíme OK 2

Krok 3 vytvoření geometrie 3b tvorba subelementů desky 1. Nad příkazovou řádkou vybereme typ zadávání subelementu, v našem případě pomocí dvou koncových bodů 2. V přílazovém řádku zadáme počáteční bod <0;0> Oddělení souřadnic pomocí < ; > 3. V přílazovém řádku zadáme počáteční bod < x;x > 1 2 3

Krok 3 vytvoření geometrie 3c kopírování subelementů desky 1. Stejným spůsoben vytvoříme další subelementy. V případě zadávání relativních souřadnic použijeme před zadané souřadnice symbol < @ > 2. Další subelementy můžeme vytvořit pomocí kopírování 3. P odobně vytvoříme zbývající subelementy

Krok 4 podpory 4a typ podpory 1. V místech sloupů zadáme podpory 2. Nabídka: Konstrukce > Výpočtová data > Podpora > v uzlu 3. Program nám umožňuje dva způsoby zadávání - zadáním typů vazby ( standart ) - zadáním podajného podepření jež se vypočte pomocí tuhostí připojených sloupů ( sloup ) Využijeme druhou možnost 4. V dialogu Podpora v uzlu za typ vybereme sloup 2 4

Krok 4 podpory 4b průřez sloupu 1. Vybereme betonový průřez 2. Vybereme obdelníkový průřez 1 2

Krok 4 podpory 4c geometrické charakteristiky 1. Zadáme rozměry sloupu 2. Ostatní hodnoty v dialogu můžeme ponechat 3. Zadáme délku sloupu 4. typ připijení v našem případě dvojitě 5. Na konstrukci pomocí myši zadáme sloupy (podpory) 1 3 4

Krok 5 editace geometrie 5a odstranění sloupů 1. V místě ztužujícího jádra: 2. a) Odstraníme sloupy (podpory) 3. Označíme 4. Provedeme příkaz vymazat 5. b) Úprva deskového pole (subelement) - otrvor 6. Vybereme plochu 7. Potvrdíme správnou plochu 3 4 6 7

Krok 5 editace geometrie 4b vytvoření otvoru 1. V segmentu vytvoříme otvor pro ztužující jádro: 2. Nabídka: Konstrukce > Plochy > Komponenty ploch > Otvory 3. Zadáme rozměry otvoru 4. Pohled na vytvořený otvor 2 4

Krok 6 liniové podpory 6a liniové podpory 1. Nabídka: Zatížení > Výpočtová data > Podpora > líniová na hraně plochy 2. V nabídce Líniová podpora na hraně plochy odebereme požadované volnosti 1 2

Krok 6 liniové podpory 6b zadání podpor 1. Vybereme línie kolem otvoru a zadáme podpory 2. Stejně tak zadáme podepření na okraji desky 1 2

Krok 7 Zatěžovací stavy a kombinace 7a zadání zatěžovacích stavů 1. Nabídka: Zatěžovací stavy, kombinace > Zat. stavy > 2. Nový 3. Zadáme popis zatěžovacích stavů (nepovinné) 4. typ působení 5. skupinu zatížení 6. typ zatížení 7. Obdobně zadáme další zatěžovací stavy 1 3 4 6 5 2 7

Krok 7 Zatěžovací stavy a kombinace 7b zadání skupiny 1. U proměnného zatížení je třeba definovat skupinu 2. Nabídka: Zatěžovací stavy, kombinace > Skupiny zatížení 3. Nový 4. Ve skupině definujeme vztah jednotlivých zatížení v našem případě výběrová (to znamená že jenotlivá zatížení ze skupiny nemohou působit současně) 2 4 3

Krok 7 Zatěžovací stavy a kombinace 7c zadání kombinací 1. Vytvoříme jednotlivé zatěžovací stavy (bude ukázána ruční tvorba kombinací) 2. Nabídka: Zatěžovací stavy, kombinace > Kombinace 3. Nový 4. Provedeme výběr požadovaných zatěžovacích stavů 5. Přesunujeme je do obsahu kombinace 6. Každému zatěžovacímu stavu přiřadíme patřičný součinitel (zatížení, kombinace) 7. Obdobně vytvoříme další kombinace 1 5 4 6 3

Krok 8 Zatížení 8a definování hodnot zatížení 1. Zadáme jednotlivé hodnoty zatížení k dříve definovaným zatěžovacím stavům 2. Zadání zatížení od obvodového pláště 3. Nabídka: Zatížení > Spojité zatížení > na hraně plochy 4. v nabídce Liniová síla na hraně plochy zadáme: 5. Typ rozložení: v našem případě rovnoměrné 6. Hodnotu síly: v našem případě -33,1 kn/m 7. Ostaní hodnoty můžeme ponechat 8. Potvrdíme OK 3 5 6 7

Krok 8 Zatížení 8b zadávání jednotlivých zatížení 1. Vybereme linie a zadáme zatížení 2. Obdobně zadáme další zatěžovací stavy 3. Při zadávání zatížení provedeme výběr zatěžovacího stavu 1 3 2

Krok 9 Výpočet 9a mastavení velikosti sítě konečných prvků 1. Nabídka: Výpočet, síť > Nastavení sítě 2. V dialogu Nastavení sítě zadáme velikost plošného konečného prvku. V našem případě zadáváme 0,5 m 1 2

,