STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

Podobné dokumenty
STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

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

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

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

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

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

Tutorial Pohyblivá zatížení

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

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

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

FIN3D Výukovápříručka

Výukovápříručka. Ocelové spoje

Posouzení mikropilotového základu

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

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Popis. Manuál Klávesové zkratky a příkazy - 1 -

Namáhání ostění kolektoru

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Výpočet sedání kruhového základu sila

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Advance Design 2014 / SP1

Rozvodnice design verze 3.1

Návrh nekotvené pažící stěny

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Návrh kotvené pažící stěny

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

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

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

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

Zakládání ve Scia Engineer

Technická zpráva a statický výpočet

Návod pro SMS Operátor off-line klient

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

Reliance 3 design OBSAH

Výpočet sedání osamělé piloty

Obsah. Co je nového v Advance Design 2017 NOVÝ... 5 RŮZNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY... 31

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GeoGebra Prostředí programu

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

Excel tabulkový procesor

Modelování ve Scia Engineer

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

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

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

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Návrh rozměrů plošného základu

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby

Příklad železobetonový nosník

NEXIS 32 rel Samostatný betonový průřez

Advance Design SP1

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

Manuál. 2D čárový rastr

Příklad železobetonová desková konstrukce

Kapitola 11: Formuláře 151

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

NEXIS 32 rel Železobetonový nosník

Advance Design 2019 / SP1

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

Téma 12, modely podloží

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Advance Design 2015 / SP2

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

Modul Download pro redakční systém Marwel

Obsah. Export... 9 Import... 10

Práce v programu Word 2003

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

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

Zadání geometrie načtením souboru DXF

Výukovápříručka. Ocelové patky

Import dat ve formátu txt

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CZ.1.07/2.2.00/ )

Export tabulky výsledků

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

Generace zatěžovacích případů

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Numerické řešení pažící konstrukce

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Truss4 verze 8 Zatížení větrem na přístřešky Odstranění všech konstrukčních linií Truss 2D Truss 3D

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

předběžný statický výpočet

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Transkript:

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 PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 Na webových stránkách společnosti Nemetschek Scia je po zaregistrování se možné si stáhnout studentskou verzi programu Scia Engineer 2012.0 Rozdíl mezi verzemi: SEN 2009 pro spuštění studentské verze programu je nutné být stále připojen na internet, pokud nejste připojeni, program je spuštěn v DEMO verzi. SEN 2010 a vyšší připojení na internet je nutné pouze při aktivaci licence, po této aktivaci již není nutné být připojen k internetu a program lze spustit jako studentskou verzi. http://www.scia-campus.com/ 1. Výběr jazyka 2. Registrace a stahování je nutné vyplnit všechny údaje Potvrdit a přejít na stránku stahování. 3. Na email, který jste zadali při registraci, Vám dojdou veškeré informace jak postupovat při stahování a instalaci programu a jeho následné aktivaci (email obsahuje linky na stažení verze 2012a návodů). 1. elearning http://elearning.scia-online.com/ pouze anglicky nebo německy návod na základní práci v programu prezentace DÁLE JE UVEDEN STRUČNÝ NÁVOD JAK PRACOVAT S PROGRAMEM SCIA ENGINEER, TENTO NÁVOD JE PRO VERZI 2012.0 2

1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2012.0 Automaticky se otevírá okno pro otevření již stávajícího projektu (lze změnit Nastavení Možnosti Ostatní Automatické načtení projektu) 2. ZÁKLADNÍ NABÍDKA PŘI NEOTEVŘENÉM PROJEKTU Záložka Soubor Nový Otevřít Import lze importovat různé typy projektů Záložka Nastavení Možnosti Prostředí Aktuální styl nástrojových lišt (úplně dole) Základní (pouze některé součásti nabídek) Plné nástrojové lišty (kompletní nabídky) Záložka Nápověda Ostatní Automatické načtení projektu Automatické ukládání dat Nastavené jazykové verze Program Výstup Ochrana Otevřít nastavení ochrany Obsah referenční příručka základní manuál programu manuály k jednotlivým částem programu pro většinu pouze anglicky 3. SOUBOR NOVÝ KONSTRUKCE S VÝPOČTEM Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Data lze zadat vlastní název, popis, autora a datum vytvoření projektu Konstrukce výběr dle typu konstrukce, kterou chceme modelovat Úroveň projektu standard rozšířená (doporučeno, některé funkce navíc) Model jeden (běžně) fáze výstavby a provozu (speciální úloha) Materiál výběr výchozích materiálů projektu, které budou při zadávání konstrukce automaticky nastaveny (lze dodatečně změnit) charakteristiky vybraného materiálu 3

Norma dle které normy bude výpočet proveden, pokud je vybrána norma EC-EN výběr národního dodatku do projektu lze přidat další normy Záložka Funkcionalita různá nastavení projektu, pokud chceme počítat nějaké speciální případy Klimatická zatížení pokud chceme na konstrukci uvažovat zatížení větrem a sněhem Záložka Zatížení (nastavení lze měnit při vybrané funkcionalitě Klimatická zatížení) Zatížení větrem Podle normy Uživatelský (lze zadat vlastní průběh zatížení) Zatížení sněhem Podle normy Tíha sněhu (vlastní hodnota) 4. OTEVŘE SE NOVÝ PROJEKT Pokud chceme kdykoliv změnit Data o projektu : Strom Projekt; popř. panel Hlavní strom Projekt 5. ZADÁNÍ PRŮŘEZŮ Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Příkazová řádka css pokud chci zadat nějaký konstrukční prvek a nejsou předem nadefinovány průřezy automatické otevření knihovny průřezů dle nastavených materiálů v projektu nabídka různých typů průřezů (válcované průřezy, beton, číselný, obecný průřez, ) Obecný průřez můžu zadat vlastní geometrii průřezu, popř. importovat z CADu lze využít, pokud potřebujeme zjistit průřezové charakteristiky nějakého průřezu 6. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce; popř. panel Hlavní strom Konstrukce Prutový prvek Prvek geometrie se zadá na obrazovce (souřadnice, bodový rastr) Nosník přímý vodorovný prut o zadané délce Sloup svislý prut o zadané délce 4

absolutní relativní souřadnice (pomocí @); oddělovač X a Z souřadnic ; ukončení příkazu klávesa Esc bodový rastr příkazová řádka ikonka (Nástroje Nastavení bodového rastu a trasování); lze nastavit typ a rozteče rastru, ke kterému se bude při zadávání konstrukce kurzor automaticky přichytávat Nastavení Jednotky, nastavení používaných jednotek a počtu desetinných míst (automaticky: m, kn,, MPa, kg, deformace: mm, mrad) 7. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Po zadání konstrukčních prvků se zpřístupní nabídka: Konstrukce Výpočtová data Podpora (v uzlu, na prutu) Klouby na prutu alternativa Příkazová řádka ikony 8. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy Typ působení stálé: vl. tíha (automaticky se spočítá) standard (ostatní stálé) nahodilé: statické Skupina zatížení LG1 Stálé, LG2 LGn nahodilé vztah standard, výběrová (př. vítr zleva zrava), společně zatížení stálé, nahodilé, mimořádné, zemětřesení EC1 typ zatížení zařazení do skupin uvedených v normě Specifikace standard, teplota, statický vítr a sníh (funkcionalita klim. zatížení) Působení dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé, okamžité 9. KOMBINCE ZATĚŽOVCÍCH STAVŮ Strom Zat. stavy, Kombinace Kombinace Typ lze vybrat z přednastavených kombinací dle zvolené normy obálka předpis pro automatickou generaci kombinací lineární jedna konkrétní uživatelská kombinace EC-EN nejčastěji EN-MSÚ, EN-MSP, do kombinace lze vybrat všechny nebo pouze některé zat. stavy 10. ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení vkládat, do ZS typu Vl. tíha nelze vkládat zatížení bodová síla, spojité zatížení, teplota, moment, posun bodu 5

11. OKNO VLASTNOSTI Pokud je vybraný uzel, prvek, podpora atd. lze pomocí tohoto okna měnit jejich vlastnosti a nastavení Uzel jméno, souřadnice, atd. Prvek jméno, průřez, natočení prvku, geometrie, atd. Podpora jméno, natočení, volná tuhá pružná v jednotlivých směrech Zatížení jméno, směr, typ, úhel, hodnota, ZS, atd. 12. GEOMETRICKÉ MANIPULACE Opravy Nástrojový panel Geometrické operace kopírování, přesouvání, otáčení, zrcadlení, řez, atd. kopírovat nebo přesunout přídavná data (podpory, zatížení) 13.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! Pokud si neuložíme model před výpočtem, mohou se nám výpočtem data poškodit, poté by nebylo možné v případě potřeby model pouze upravit, ale musel by se dělat celý znovu. 14. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Kontrola geometrických dat Propojit prvky/uzly Nastavení sítě Nastavení řešiče Zanedbat deformaci od smykové síly (výsledky shodné s ručním výpočtem) Lokální zahuštění sítě (význam u 2D prvků) Generace sítě (význam u 2D prvků) Výpočet dle typu analýzy lze zvolit typ výpočtu 15. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Přemístění uzlů Podpory Reakce Nosníky Vnitřní síly na prutech Deformace prutu Okno Vlastnosti nastavení co přesně chceme zobrazit za výsledky obnovit 16. DOKUMENT Slouží pro textové výstupy z programu. Strom Dokument 6

PŘÍKLAD 1 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 12/15 zkontrolovat zda hodnota modulu pružnosti odpovídá zadání 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezu H = 300 mm, B = 200 mm Aktualizovat Vlastnosti zkontrolujeme A a I y s ručním výpočtem OK Zavřít Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Nosník Otevře se okno Vodorovný nosník Průřez zkontrolovat nastavení průřezu Délka 5 m OK vložíme 1. prut (Příkazová řádka Zadejte bod zadáme souřadnice bodu 0;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvku 7

Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřez OK vložíme 2. prut (zadáme souřadnice počátečního bodu 5;0; koncový bod @4;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvku 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z, Ry Tuhý OK vložíme podpory do krajních uzlů (0;0 a 9;0) 2 klávesa Esc Příkazová řádka vybereme vnitřní uzel 2 klávesa Esc Zavřeme nabídku Konstrukce 6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy Typ působení Stálé, Typ zatížení Standard Zavřít (zajímá nás pouze průběh vnitřních sil od daného zatížení) 7. ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení (v našem případě máme pouze jeden ZS) Bodová síla v uzlu Směr Z Hodnota -20 OK Vyberte uzel N2 2 klávesa Esc Bodová síla v uzlu Směr X Hodnota -30 OK Vyberte uzel N2 2 klávesa Esc Spojité zatížení na prutu Rozložení rovnoměrné Hodnota -8 OK Vyberte prvek B1 2 klávesa Esc Teplotou na prutu Rozložení lineární Horní delta -10 Spodní delta -5 OK Vyberte prvek B2 2 klávesa Esc Moment na prutu Hodnota -30 Pozice x 0.75 (relativní souřadnice) OK Vyberte prvekl B2 2 klávesa Esc 8

Zobrazení hodnot zatížení Pohled Parametry zobrazení Parametry zobrazení pro všechny entity Příkazová řádka Dialog pro nastavení Pravé tlačítko myši Parametry zobrazení pro všechny entity Záložka Zatížení/Hmoty Popis zatížení Zobrazit popisy, Hodnota pro výpočet OK Zavřeme nabídku Zatížení 8.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! 9. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Nastavení řešiče Zanedbat deformaci od smykové síly OK (výsledky shodné s ručním výpočtem) Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 10. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Přemístění uzlů Okno Vlastnosti Hodnoty Více složek (Ux, Uz, Fiy) Obnovit Nastavení Jednotky Deformace Délka, Úhel nastavit 3 desetinná místa Okno Vlastnosti Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Podpory Reakce Okno Vlastnosti Hodnoty Více složek (Rx, Rz, My) Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Hodnoty N (Vz, My); Extrém Lokální Obnovit (porovnejte s hodnotami získanými ručním výpočtem pomocí ODM) Strom Výsledky Nosníky Deformace prutu Okno Vlastnosti Hodnoty Deformovaná konstrukce Obnovit 9

11. DOKUMENT Strom Dokument Nový Knihovny Průřezy, Materiály Přidat PŘÍKLAD 2 Konstrukce Uzly, Prvky, Podpory v uzlech Přidat Zatížení Bodové zatížení, Moment v uzlu Přidat Výsledky Vnitřní síly na prutech Přemístění uzlů, Reakce Přidat Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: E = konst. jakýkoliv průřez a materiál PŘÍKLAD 3 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: Zatížení Posun bodu Podpory (alternativa: Na prutu rel. Posun) 10

PŘÍKLAD 4 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: E = 27 GPa (C12/15), H 1 = 600 mm, H 2 = 450 mm, B = 400 mm, α t = 1 10-5 C -1 PŘÍKLAD 5 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte uzlové deformace a průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: 11

PŘÍKLAD 6 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy vnitřních sil na následující konstrukci: Vzdálenost rámů: 4m; materiál: beton C25/30, výztuž B 500A, užitné zatížení 7,5kN/m 2 ; ostatní stálé zatížení: stropy g=3,65 kn/m 2 ; střecha g=4,8 kn/m 2 ; norma: EC EN; národní dodatek: Česká CSN EN NA; sněhové pásmo IV (S k =2.00kN/m 2 ); větrná zóna II (v b,0 = 25.0m/s); nadmořská výška: 300m; kategorie terénu II. 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Národní norma EC EN Národní dodatek Česká CSN EN NA EN 1991: Zatížení konstrukcí EN 1991-1-3 (zatížení sněhem) dle zadání EN 1991: Zatížení konstrukcí EN 1991-1-4 (zatížení větrem) dle zadání 12

Záložka Funkcionalita Klimatická zatížení aktivovat Záložka Zatížení Zatížení větrem Podle normy zkontrolovat nastavení viz NA Zatížení sněhem Podle normy zkontrolovat nastavení viz NA 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Rozšířené zadání Katalogové bloky Rám 2D (vybereme odpovídající rám dle zadání) OK zadáme rozměry dle zadání (prozatím výška pater shodná 3,6m, následně spodní patro upravíme) OK OK vložíme blok do projektu (bod vložení 0;0,5) Pozn. Konstrukci lze zadat po jednotlivých prutech viz. Příklad 1. Úprava výšky spodního patra: Vybereme všechny uzly se souřadnicí z=0,5m (vybereme 1 uzel v okně vlastnosti označíme Souř. Z tzn. vybrat prvky podle vlastnosti označí se všechny uzly s z=0,5m) změníme Souř. Z na 0 pruty se prodlouží na požadovanou délku 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z, Ry Tuhý OK vložíme podpory do všech uzlů se souřadnicí z=0 2 klávesa Esc Pozn. Před zadáváním podpor můžeme výše popsaným způsobem vybrat uzly se souřadnicí z=0, poté se podpory vloží do těchto uzlů. Zavřeme nabídku Konstrukce 13

6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha LC2 ost. stálé Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Standard LC3 užitné šach I Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard (LG2 Vztah: Výběrová; Typ zatížení: Kat E-Sklady) LC4 užitné šach II Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard LC5 užitné plné Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG2; Specifikace: Standard LC6 sníh Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení (LG3 Vztah: Standard; Typ zatížení: Sníh) : LG3; Specifikace: Sníh LC7 vítr-zleva Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení : LG4; Specifikace: Statický vítr (LG4 Vztah: Výběrová; Typ zatížení: Vítr) LC8 vítr-zprava Typ působení: Nahodilé; Skupina zatížení: LG4; Specifikace: Statický vítr 7. KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ Strom Zat. stavy, Kombinace Kombinace CO1 Typ: EN-MSÚ (STR GEO) Sada B Přidat všechny zatěžovací stavy do kombinace CO2 Typ: EN-MSP char. Přidat všechny zatěžovací stavy do kombinace Strom Projekt Národní dodatek Česká CSN EN NA EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí (STR GEO) a pro EN-MSP zde lze nastavit součinitele kombinace pro EN-MSÚ 14

8. ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Strom Zatížení výběr ZS do kterého se bude zatížení LC2 ost. stálé Spojité zatížení - na prutu (stropy 3,65 4=14,6 kn/m; střecha 4,8 4=19,2 kn/m) LC3 užitné šach I Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m LC4 užitné šach II Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m LC5 užitné plné Spojité zatížení - na prutu 7,5 4=30 kn/m Pozn. Rozmístění užitného zatížení viz obrázky výše. LC6 sníh dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu Generátor zat. sněhem zadáme hodnotu vzdálenosti rámů (4m) OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy LC7 vítr-zleva dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu (příp. zatížení do uzlů v úrovni stropů a střechy) Generátor zat. větrem Směr: zleva; Vzdálenost rámů: 4m OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy LC7 vítr-zprava dvě možnosti: Spojité zatížení - na prutu dle normy spočítáme příslušnou charakteristickou hodnotu (příp. zatížení do uzlů v úrovni stropů a střechy) Generátor zat. větrem Směr: zprava; Vzdálenost rámů: 4m OK automaticky se vygeneruje příslušné zatížení dle normy 9.!!!ULOŽIT PROJEKT PŘED VÝPOČTEM!!! 10. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 11. VÝSLEDKY (přístupné po proběhnutí výpočtu) Strom Výsledky Podpory Reakce Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Typ zatížení: Zatěžovací stavy Kombinace 15

PŘÍČINKOVÉ ČÁRY V PROGRAMU SCIA ENGINEER PŘÍKLAD 7 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte průběhy příčinkových čar reakcí v podporách a posouvajících sil a ohybových momentů v průřezech x 1 až x 5 na následující konstrukci: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Automaticky se otevře okno Data o projektu Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Záložka Funkcionalita Pohyblivá zatížení aktivovat 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů (např. 200 200 mm) OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřezu OK vložíme postupně jednotlivé pruty dle zadání 1. prut 1. bod (0;0); 2. bod (2;0) 2. prut 1. bod (2;0); 2. bod (5;0) 16

3. prut 1. bod (5;0); 2. bod (7;0) 4. prut 1. bod (7;0); 2. bod (11;0) 5. prut 1. bod (11;0); 2. bod (12;0) 6. prut 1. bod (12;0); 2. bod (15;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvků 5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme Z Tuhý OK vložíme podpory do uzlů N2, N4 a N5 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N7 2 klávesa Esc 6. VNITŘNÍ KLOUBY NA PRUTECH Konstrukce Výpočtová data Klouby na prutu Otevře se okno Klouby na prutu nastavíme Pozice začátek OK vložíme kloub na pruty B3 a B6 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Klouby na prutu Otevře se okno Klouby na prutu nastavíme Pozice konec OK vložíme kloub na pruty B2 a B5 2 klávesa Esc 7. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha 8. POHYBLIVÉ ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Dopravní pruh Vybereme počáteční (N1) a koncový (N7) uzel nosníku 2 klávesa Esc Strom Pohyblivá zatížení Jednotková zatížení Definujeme Jednotkové pohyblivé zatížení UL (ponecháme defaultní nastavení) zavřeme okno Jednotková pohyblivá zatížení Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 9. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 17

10. PŘÍČINKOVÉ ČÁRY Strom Pohyblivá zatížení Příčinkové čáry Podpory Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme podporu, pro kterou chceme zobrazit příčinkovou čáru otevře se Okno Příčinková čára vybereme Typ reakce (Rx, Rz, My), který chceme zobrazit Překresli Nastavení popisu příčinkové čáry Popis Extrém, Všechny hodnoty, každá x-tá hodnota Překresli Ok zavřeme okno Příčinková čára Stejným způsobem můžeme zobrazit příčinkové čáry pro reakce ve všech podporách Strom Pohyblivá zatížení Příčinkové čáry Vnitřní síly na prutu Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme prvek, na kterém je řez, ve kterém chceme zobrazit příčinkové čáry vnitřních sil otevře se Okno Příčinková čára vybereme Typ vnitřní síly (N, Vz, My), kterou chceme zobrazit nastavíme Řez, ve kterém chceme zobrazit příčinkové čáry průřez x 1 (prvek B2) Řez: 1.5 m průřez x 2 (prvek B3) Řez: 1.0 m průřez x 3 (prvek B4) Řez: 2.0 m průřez x 4 (prvek B6) Řez: 1.5 m Překresli Ok zavřeme okno Příčinková čára 18

PŘÍKLAD 8 Pomocí programu Scia Engineer zjistěte polohu soustavy pohyblivého zatížení, tak aby na následující konstrukci v průřezu x vznikl maximální ohybový moment: 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SEN 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU Soubor Nový Konstrukce s výpočtem Záložka Základní data Konstrukce Rám XZ Materiál Beton C 25/30; Materiál výztuže B 500A Záložka Funkcionalita Pohyblivá zatížení aktivovat 3. ZADÁNÍ PRŮŘEZU Knihovny Průřezy Nástrojový panel Projekt ikonka Vložíme průřez typu Beton obdélník Přidat Zkontrolujeme, zda se automaticky nastavil námi zvolený materiál a zadáme rozměry průřezů (např. 200 200 mm) OK Zavřít 4. ZADÁNÍ GEOMETRIE KONSTRUKCE Strom Konstrukce Prutový prvek Prvek Otevře se okno Prvek Průřez zkontrolovat nastavení průřezu OK vložíme prut dle zadání 1. bod (0;0); 2. bod (10;0) ukončíme příkaz pomocí klávesy Esc stisknutí klávesy Esc podruhé zrušení výběru prvků 19

5. PODEPŘENÍ KONSTRUKCE Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme X, Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N1 2 klávesa Esc Konstrukce Výpočtová data Podpora v uzlu Otevře se okno Podpora v uzlu nastavíme Z Tuhý OK vložíme podporu do uzlu N2 2 klávesa Esc 6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Strom Zat. stavy, Kombinace Zat. stavy LC1 vl. tíha Typ působení: Stálé; Skupina zatížení: LG1; Typ zatížení: Vlastní tíha 7. POHYBLIVÉ ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Dopravní pruh Vybereme počáteční (N1) a koncový (N2) uzel nosníku 2 klávesa Esc Strom Pohyblivá zatížení Jednotková zatížení Definujeme Jednotkové pohyblivé zatížení UL (ponecháme defaultní nastavení) zavřeme okno Jednotková pohyblivá zatížení Strom Pohyblivá zatížení Databáze zatěžovacích soustav otevře se okno Zatěžovací soustava záložka Jednoduchá zatěžovací soustava zadáme zatěžovací soustavu dle zadání síla F 1 Bodové zatížení: -4 kn; Odsazení: 0.0 m síla F 2 Bodové zatížení: -2 kn; Odsazení: 2.0 m síla F 3 Bodové zatížení: -4 kn; Odsazení: 4.0 m síla F 4 Bodové zatížení: -2 kn; Odsazení: 7.0 m OK zavřeme okno Zatěžovací soustava Zavřít zavřeme okno Soustavy pohyblivých zatížení Strom Pohyblivá zatížení Nastavení pro generované zatěžovací stavy Vyberte jednotková zatížení označíme UL OK Vyberte zatěžovací soustavu označíme LS1 OK Výběr dílců Výběr označíme B1 OK Zavřít zavřeme okno Nastavení pro generované zatěžovací stavy Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 8. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 20

9. ZJIŠTĚNÍ POLOHY SOUSTAVY POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ Strom Pohyblivá zatížení Podrobná analýza Síly na prutu, deformace Okno Vlastnosti Zatěžovací stav Generovat zaškrtnout políčko Vyberte ZS OK Okno Vlastnosti Vybrané pruty označíme B1 OK Okno Vlastnosti Hodnoty vybereme hodnoty, které chceme zobrazit My Okno Vlastnosti Akce Posudek prvku vybereme prut otevře se okno Číselný a grafický výstup nastavíme Řez (4 m), pro který chceme vykreslit příčinkovou čáru a nalézt polohu soustavy pohyblivého zatížení zobrazí se průběh příčinkové čáry a poloha pohyblivého zatížení Generovat zatěžovací stav vygeneruje se zatěžovací stav, ve kterém bude umístěna soustava pohyblivého zatížení, tak aby v průřezu x vyvolala maximální ohybový moment Zavřít zavřeme okno Číselný a grafický výstup Zavřeme nabídku Pohyblivá zatížení 10. VÝPOČET Strom Výpočet, Síť Výpočet Lineární výpočet OK Po dokončení výpočtu se nám zobrazí okno s informacemi o výpočtu OK 11. VÝSLEDKY Strom Výsledky Nosníky Vnitřní síly na prutech Okno Vlastnosti Zatěžovací stavy: Ul, Max, My, B:1, P:5 Okno Vlastnosti Hodnoty: My Okno Vlastnosti Extrém: Řez Obnovit 21