FRVŠ 1460/2010. Dva souběžné tunely. kruhového profilu. ražené plným profilem

Podobné dokumenty
FRVŠ 1460/2010. Nekotvená podzemní stěna

MIDAS GTS. gram_txt=gts

FRVŠ 1460/2010. Horizontálně členěný výrub s prvky primárního zajištění 3D

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

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

Stručný návod na program COMSOL, řešení příkladu 6 z Tepelných procesů.

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

Posouzení mikropilotového základu

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

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Česká příručka. Obsah Balení. Systémové Požadavky. Instalace a podpora. Roccat Isku klávesnice Rychlá instalační příručka

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2. Robert Zemčík

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI TĚLES]

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

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

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Výpočet sedání kruhového základu sila

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Excel tabulkový procesor

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 1. Autor: Robert Zemčík

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks

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

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Popis základního prostředí programu AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

Návrh nekotvené pažící stěny

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Formulář pro křížový filtr

Výukový manuál Tutoriál volné plošné zatížení pro verze a nížší

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Polygonální objekty v Rhinoceros Volné modelování

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS

Vytváření projektu, operace, objektu Název v každé úrovni je možné v pravém okně kliknutím pravého tlačítka přejmenovat: Umístěné projektů.

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Posouzení stability svahu

PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA

Popis programu 3D_VIZ

Zadání geometrie načtením souboru DXF

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Generování sítě konečných prvků

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

Digitální učební materiál

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

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

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

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:

nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Konstrukce součástky

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM

Namáhání ostění kolektoru

Co je nového 2018 R2

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)

Windows XP, Vista 32/64, Windows 7 32/64 a Windows 8/8 Pro USB 2.0 port Internetové připojení pro stažení ovladačů

Programovací stanice itnc 530

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

Postupy řešení příkladů z EKO/GKE. Vytvořte DEM o rozlišení 10m

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

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

Manuál k aplikaci WANAS

Windows Live Movie Maker

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU

Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D

Digitální učební materiál

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor (Zadání D1)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

Route 66 podrobný manuál

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Transkript:

Projektvzniklzapodpory FRVŠ1460/2010 Multimediálníučebnicepředmětu "Výpočtypodzemníchkonstrukcínapočítači"" Příkladč.4 Dvasouběžnétunely kruhovéhoprofilu raženéplnýmprofilem

Tato úloha řeší výstavbu dvou tunelů kruhového profilu, které jsou raženy plným profilem. Tunely nejsou raženy současně, ale s jistým časovým odstupem. Důraz v tomto příkladu je kladen na tvorbu geometrie, sítě konečných prvků a práci s jednotlivými fázemi výstavby. Geologický profil je tvořen ukloněnými vrstvami křemence, mezi kterými se nachází vrstva břidlice. Tunely jsou kruhového profilu o průměru 6 m. Délka pracovního postupu je 1,5 m. V prvním kroku stejně jako v předešlých příkladech dojde k vytvoření geometrického modelu konstrukce a prostředí. 1. Geometrie Založením nového projektu a změny systému jednotek bude prvním krokem této úlohy. obr. č. 1 založení nového úkolu 60 m. Nejdříve dojde k vytvoření zájmové oblasti o rozměrech 70 m, 100 m a 1.1. Příkaz geometry primitive feature box

obr. č. 2 a 3 vytvoření zájmové oblasti rok (corner) -35,-25,-60 souřadnice 70,50,60 1.2. Zobrazení změnit na čárové, kvůli větší přehlednosti display mode wireframe obr. č. 4 čárové zobrazení Vytvoření hranic geologických vrstev. Je použit příkaz polyline. Vniklé polyline jsou ihned převedeny na plochy. 1.3. Příkaz geometry curve create 3D polyline

obr. č. 5 příkaz polyline 3D souřadnice viz. tabulka č. 1 zaškrtnout volbu make face a closed plocha 1 souřadnice 1-4 plocha 2 souřadnice 5-8 plocha 3 souřadnice 9-12 obr. č. 6 vytvořené plochy 1-34 -25 0 9-35 -25-20 2-34 25 0 10-35 25-20 3 35 25-40 11 6 25-60 4 35-25 -40 12 6-25 -60 5-7 -25-60 6-7 25-60 7 19 25 0 8 19-25 0

tab. č. 1 1.4. přesunutí plochy č.2 obr. č. 7 a 8 příkaz translate příkaz geometry transform translate posun plochu o -4 m ve směru osy x 1.5. Úprava ploch odstranění přebytečných příkaz geometry surface divide by surface zaškrtnout delete original surfaces (vymazat původní plochy) po ukončení dělení vymazat přebytečné plochy obr. č. 9 příkaz dělení ploch plochou

obr. č. 10 po ukončení úprav ploch Geologie je vytvořena a nyní je potřeba vymodelovat tunelové trouby. V prvním kroku budou vytvořeny kruhové plochy, která přesunutím a protažením v příslušném směru vytvoří tunely. 1.6. Vytvoření tunelů 1.6.1. Příkaz geometry curves create on wp circle obr. č. 11 příkaz circle center location 0,0 radius 3 zaškrtnout make face

obr. č. 12 a 13 zadání kruhu 1.6.2. Kruh je potřeba posunout to skutečné pozice příkaz geometry transform translate posunutí ve směru jednotlivých os osa x 7, osa y -25, osa z -32 obr. č. 14 nastavení příkazu translate 1.6.3. Vytvoření druhého tunelu příkaz geometry - transform translate uniform copy posun ve směru osy x o -14 m obr. č. 15 nastavení příkazu translate 1.6.4. Nyní dojde k protažení ploch tunelů po celé délce zájmové oblasti příkaz geometry generator feature extruze

obr. č. 16 a 17 vytvoření tunelů ve směru osy y 50 m zaškrtnout make solid 1.6.5. Z důvodu, že v této chvíli jsou v jednom místě dvě tělesa, tělesa tunelů a těleso zájmové oblasti, které se duplikují, je nutné tuto kolizi napravit. příkaz geometry solid embed obr. č. 18 a 19 příkaz embed vyjmutí prostoru zájmové oblasti v místě prostoru tunelů, je potřeba pro každý tunel zvlášť zájmová oblast jako master object tunel jako tool object zaškrtnout delete original shape

obr. č. 20 vyjmutí proběhlo úspěčně 1.6.6. Nyní bude zájmová oblast rozdělena na jednotlivé geologické části příkaz geometry solid divide obr.č. 21 příkaz divide rozdělit prostředí na 5 dílů prostředí jako objekt na dělení geologické rozhraní jako nástroje na dělení zaškrtnout delete original shapes (v případě, kdy se tento příkaz bude týkat plochy, která prochází jednou z tunelů trub, je potřeba zvolit tunel i část zájmové oblasti najednou, viz jeden z následujících obrázků)

obr. č. 22 až 25 postup při dělení zájmové oblasti 1.7. K rozdělení těles tunelů po jednotlivých krocích odtěžování, v tomto případě po 1,5 m. Tomuto poslouží uměle vytvořená plocha, do které jsou oba tunely vně příkaz geometry curve create on WP rectangle(wire) obr. č. 26 příkaz rectangle(wire) rectangle (wire) zaškrtnout make face rozměry zvolit tak, aby byl tunel vně obdelníku pro každý tunel jednu plochu

obr. č. 27 a 28 vytvoření ploch pro dělení 1.8. Posun ploch příkaz geometry transform translate dvě face ve směru osy y -24 obr. č. 29 posun ploch 1.9. Vytvoření kopií ploch v místech dle technologického postupu příkaz geometry transform translate zaškrtnout uniform copy vzdálenost 1,5 počet opakování 32

obr. č. 30 kopírování ploch 1.10. Tělesa tunelů budou rozděleny na jednotlivé úseky podle ploch vzniklých v předešlém kroku příkaz geometry solid divide tunel jako main shape faces jako nástroj označit delete original shapes a delete tools pro každý tunel zvlášť v případě druhého tunelu je potřeba označit oba kusy rozdělený mezi dvě geologické vrstvy

obr. č. 31 a 32 dělení tunelů 2. materiály Dále je potřeba zadat parametry materiálů. Bez navážek, tato vrstva bude převedena na plošné zatížení a zadána později. 2.1. zeminy příkaz model property material obr. č. 33 příkaz material parametry zeminy viz. tab. č. 2

obr. č. 34 až 36 zadání parametrů zeminy 2.2. zadání parametrů betonu tab. č. 2 parametry zeminy příkaz model property material obr. č. 37 a 38 zadání parametrů betonu

tab. č. 3 parametry betonového ostění 2.3. Přiřazení jednotlivých materiálů k jejím atributům příkaz model property attribute obr. 39 příkaz attribute obr. č. 40 až 42 zadání atributů zemin

obr. 43 až 45 zadání atributů betonu a ostění 3. vytvoření sítě MKP Ještě před vytvoření sítě MKP ke potřeba nastavit pravidla pro dělení sítě. Je potřeba na všech sousedících plochách zadat dělení. Pravidla jsou zadána takto: plochy kolem tunelů po 1 m plochy mezi tunely a plochy nad pravým (děleným) tunelem po 2 m plochy pod a nad levým tunelem po 3 m zbytek po 5 m není třeba nastavovat - určeno velikostí prvku při zadávání sítě V tomto manuálu bude ukázán pouze jeden případ. Pro podrobnější informace viz video-manuál k tomuto příkladu.

3.1. pravidla pro dělení sítě Nejdříve je potřeba schovat všechny prvky, které se týkají tunelů. Na nich není potřeby nastavovat dělení sítě, bude určeno velikostí prvku. příkaz mesh size control on face obr. č. 46 označit plochy tunelů zadat za velikost prvku (element size) hodnotu 1 obr. č. 47 nastavení dělení sítě V případě, že se nedaří označit všechny plochy najednou, tak lzde doporučit postup, kdy schováte všechna tělesa, kromě jednoho. Zadat pravidla na tvorbu sítě již potom není tak komplikované.

obr. č. 48 až 52 nastavení dělení sítě na jednotlivých tělesech Po nastavení pravidel po dělení sítě, lze již postoupit k její vlastní tvorbě. 3.2. Vytvoření sítě MKP pro oblast uvnitř tunelů nejprve schovat všechny tělesa kromě tunelů příkaz mesh auto mesh solid obr. č. 53 příkaz auto mesh solid

nejprve tunel vlevo, který leží v břidlicích obr. č. 54 tunel vlevo velikost prvku 1 atribute 1:břidlice název sítě tunel A každé těleso označit zvlášť (register each solid independently) obr. č. 55 tunel vpravo - břídlice

obr. č. 56 tunel vpravo - křemenec 3.3. Přejmenování vzniklých sítí příkaz mesh mesh set rename obr. č. 57 příkaz rename mesh

obr. č. 58 až 60 přejmenování sítí jako rozhodovací pravidlo zadat osu y pro každou část tunelu samostatně 3.4. Schovat všechny vniklé sítě MKP a dále tělesa (solids) tunelů 3.5. Příkaz mesh - auto mesh solid

obr. č. 61 až 65 vytvoření sítě 3.6. Vytvoření prvků pro ostění tunelu schovat všechny subsítě MKP a zobrazit tělesa tunelů je možno pro oba tunely najednou, popřípadě pro každý zvlášť

příkaz model element extract element obr. č. 66 příkaz extract element zaškrtnout face zaškrtnout přeskočit stejné plochy (skip duplicated faces) nastavit vlastnosti ostění jsou připravené již z předešlých kroků zaškrtnout pojmenovat na základě původního tvaru (register based-on owner shape) obr. č. 67 vytvoření ostění v dalším kroku dojde k vymazání nepotřebných prvků příkaz model element delete

obr. č. 68 příkaz delete elements obr. č. 69 vymazání elementů označit čela tunelů z obou stran 3.7. seřazení prvků ostění příkaz mesh mesh set rename obr. č. 70 příkaz rename

seřadit podle osy y ost_ta ost_bb v břidlicích ost_bk v křemenci 4. hraniční podmínky obr. č. 71 až 73 přejmenování sítí příkaz model boundary ground supports obr. č. 74 ground support

5. zatížení obr. č. 75 nastavení okrajových podmínek označit všechny sítě a příkaz automaticky přidělí jednotlivým příslušné okrajové podmínky nejdříve zatížení vlastní vahou příkaz model load self weight obr. č. 76 self weight

k souřadnici z zadat hodnotu -1 obr. č. 77 zadání vlastní tíhy zatížení od vrstvy navážek bude přepočítáno na plošné zatížení 120 kpa příkaz model load pressure load obr. č. 78 pressure load je možné zadávat zatížení jak na elementy, tak na plochy (jak je ukázáno zde) vypnout veškeré sítě zapnout tělesa (solids) typ objektu přepnout na face vybrat dvě horní plochy zadat hodnotu 120 kpa nechat nastavení žádná bázová funkce (none baze function)

obr. č. 79 zadání zatížení na plochu 6. Nyní se dostává do fáze, kdy je již vše zadáno a je potřeba nadefinovat technologický postup, tedy postup výstavby. K tomu bude požit nástroj, který dokáže ulehčit práci při definici cyklických postupů. příkaz model construction stage - stage definition wizard obr. č. 80 stage definition wizard nejprve nastavíme pravidla pro cyklickou činnost vzhledem k množství výpočetního času, které by bylo potřeba k dokončení celé úlohy, bude ukázána jen část ražba tunelů probíhá asymetricky, tedy postup prací není souběžný, nejdříve je ražen tunela (vlevo) a následně tunelb (vpravo)

obr. č. 81 prázdný stage definition wizard cyklický postup se týká pouze prvků, které mají co do činění s tunely, tedy uvnitř a ostění na počátku jsou všechny prvky v tunelu aktivované, tedy tunela, tunelbb a tunelbk mají přepínač A/R na hodnotě A do kolonek postfix inc. je napsána hodnota 1, start stage, stage inc. hodnota 0, jedná se po počáteční fázi a tímto zápisem přesuneme tyto prvky do předvýpočetní fáze I.S. vysvětlení funkcí postfix inc., start stage, stage inc. postfix inc. množství aktivovaných prvků za jednu fázy start stage nastavení počátku aktivace stage inc. aktivace sady na více fází obr. 82 první fáze

v dalším kroku dojde k vyrubání prvního prstence, vzhledem ke zkrácení výpočtu bude požit přepínač F a do kolonky end postfix doplněna hodnota 5 obr. č. 83 druhá fáze dále dochází k aktivaci ostění tunelua tedy ost_a, start stage má hodnotu 2 tedy ostění se bude stavět o jeden krok později pomocí přepínače F je nastaven end postfix na hodnotu 4 obr. č. 84 třetí fáze druhý tunel je vyrubán o další fázi později a jeho ostění opět o další krok, vše je ukončeno v kroku č. 3

obr. č. 85 čtvrtá fáze v poslední fázi je potřeba aktivovat ostění druhého tunelu end postfix je nastaven na hodnotu 2 a start stage na hodnotu 4 obr. č. 86 pátá fáze po zmáčknutí tlačítka Appy Assignment Rules by se měla vyplnit tabulka pod pravidly

obr. č. 87 apply assignment rules nyní je potřeba doplnit do počáteční fáze zbývající prvky, hraniční podmínky a zatížení označte vše zbývající v Element, Boundary, Load a přetáhněte do I.S obr. č. 88 doplnění počáteční fáze 7. výpočet příkaz analysis analysis case obr. č. 89 příkaz analysis case nastavit typ výpočtu jako Construction type kliknout na tlačítko analysis kontrol

označit initial stage for stress analysis a K0 Condition obr. č. 91 nastavení typu výpočtu spuštění výpočtu příkaz analysis - solve obr. č. 92 nastavení výpočtu obr. č. 93 výpočet Výpočet trvá přibližně kolem hod.