MIDAS GTS. gram_txt=gts

Podobné dokumenty
FRVŠ 1460/2010. Nekotvená podzemní stěna

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

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

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

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

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

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

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

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

Posouzení mikropilotového základu

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

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2. Robert Zemčík

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Výpočet sedání kruhového základu sila

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

Pružné oblasti (oblasti bez plasticity) Program: MKP

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

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

Posouzení stability svahu

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

Namáhání ostění kolektoru

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

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

Tutoriál programu ADINA

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Návod na použití FEM programu RillFEM Jevy na chladiči

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Generování sítě konečných prvků

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

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

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

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Mechanika s Inventorem

Numerické řešení pažící konstrukce

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

GIS Geografické informační systémy

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Průvodce aplikací FS Karta

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Tvorba výpočtového modelu MKP

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

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

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

Návrh nekotvené pažící stěny

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze

Vytvoření a úpravy geologického modelu

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

Lineární pole Rotační pole

Advance Design 2014 / SP1

EROZA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace Data a Dotazy

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

GIS Geografické informační systémy

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Analýza chladnutí formy pro

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

Příručka pro práci s programem TORUS 2.0

Cvičení software Groma základní seznámení

Zajištění svahu stabilizačními pilotami

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

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

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

FIN3D Výukovápříručka

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 10.1 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

GIS Geografické informační systémy

Návrh kotvené pažící stěny

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

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

GIS1-7. cvičení. listopad ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

MIDAM Simulátor Verze 1.5

Tisk map z LPIS - rozšířené

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

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Výpočet stability svahu

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

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

SPIRIT Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks

Transkript:

K135YGSM Příklady (MIDAS GTS): - Plošný základ lineární výpočet a nelineární výpočet ve 2D MKP - Stabilita svahu ve 2D a 3D MKP - Pažící konstrukce ve 2D a 3D MKP

MIDAS GTS http://en.midasuser.com http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?pa ge_id=1051 http://www.fine.cz/midas-gts/ http://www.midasdiana.com/downloads/programmain.asp?pro gram_txt=gts

Rozložení uživatelského prostředí Hlavní nabídka Pracovní lišta (Nabídka ikon) Okno tabulek Pracovní strom Ikony Pracovní okno Okno výsledků

Svislá nabídka ikon ZOOM Výběr pohledu Otáčení pohledu Dynamický pohled

Vodorovná nabídka ikon Výběr Pracovní plocha Vpřed/Vzad Šmiknutí (Snap) Soubor

Pracovní strom Umožňuje zviditelnit či skrýt objekty, pracovat s nimi editace, přenos jejich dat,. Pracovní strom je pro: * preprocesor * postprocesor * Zprávu (report)

Pracovní strom -preprocesor

Pracovní strom preprocesor a Okno vlastností Ke každé položce ve stromu mohu zobrazit další okna

Postup řešení úloh Modelování geometrie Definice atributů (vlastnosti a materiál) Generování sítě Definování hraničních podmínek Zavedení zatížení Vlastní výpočet Zpracování výsledků (postprocesing)

Příklad 1 Plošný základ ve 2D MKP -lineární výpočet určení konečných deformací základového pásu pomocí lineárně pružné analýzy

Zadání E= 10 MPa ν= 0,33 γ= 16 kn/m 3 γ sat = 18 kn/m 3 c= 10 kpa ϕ= 25

Kroky řešení úlohy Modelování geometrie Definice atributů (vlastnosti a materiál) Generování sítě Definování hraničních podmínek Zavedení zatížení Vlastní výpočet Interpretace výsledků

Nastavení úlohy File> New objeví se Project Settings

Nastavení úlohy Volba jednotek

Volba jednotek

Nastavení pomocné sítě vykreslování MainMenu > Geometry> Work Plane >Grid setting Size 0.5 Number 100

Geometrie modelu Geometry > Curve> Createon WP > Polyline(Wire.) Nejdříve zadáme oblast základové půdy Souřadnice pomocí absolutních hodnot dvojice se zadávají entrem(desetinná tečka, oddělené čárkou), směr zadávání po směru hodinových ručiček Protože je oblast uzavřená, na začátku zadávání zatrhneme nabídku Close Uzavření zadávání pomocí Cancela potvrzení vyskakovacího okna

Geometrie modelu

Geometrie modelu Dále zadáme vlastní základ, ten neuzavíráme (není nabídka Close), protože je tvořen 3 úsečkami, Prvý bod zadáme levý horní roh 0.5,0 jako absolutní, a pak další jen pomocí přírůstků

Geometrie modelu Vlevé nabídce -pracovním stromě -vidím zadané křivky vseznamu, mohu je kontrolovat, editovat, měnit název.

Definice vlastností materiálů Model > Property > Material Objeví se okno Material a rozbalím nabídku Add

Definice vlastností materiálů kde vyberu nabídku Ground

Definice vlastností materiálů Vyplním patřičné položky -lineární materiál, materiál je Drained, potvrdím OK

Definice vlastností materiálů Vyplním vlastnosti betonu materiál ID2 E= 35000 MPa ν= 0,15 γ= 24 kn/m 3 γ sat = 24 kn/m 3 c= 15000 kpa ϕ= 35

Definice atributů prvku Prvek má atribut složený z materiálových vlastností a vlastností prvku (jeho typu)

Definice atributů prvku Model > Property> Material

Vytvoření sítě MKP Pro zjemnění sítě pod základem zavedeme ještě v geometrii kruhovou výseč určující oblast pro zahuštění Geometry > Curve> Createon WP > Arc Vybereme levý typ zadávání střed a koncové body

Vytvoření sítě MKP Postupně zadáme 3 body: 0,5 enter 0,3 enter 2,5 Apply

Vytvoření sítě MKP

Určení uzlů sítě na hranách oblastí Interval length délku hrany dělí zadanou hodnotou a získá rozdělení hrany na prvky

Určení uzlů sítě na hranách oblastí MeshSizeControlAlongEdge pro 5 hran postupně zavedu intervalové dělení kontrola je pomocí ikony vlevo dole či přes pracovní strom

Určení uzlů sítě na hranách oblastí Linear grading length dělí délku linárně sestupně či vzestupně, zadávám prvý a poslední hodnotu dělení je důležité dodržet orientaci -zatrhnout Display edge rientation

Určení uzlů sítě na hranách oblastí

Určení uzlů sítě na hranách oblastí Number of divisions dělí hranu na zadaný počet prvků

Vygenerování sítě Mesh>Auto Mesh> Planar Area pro každou zeminu je potřeba provést tento příkaz samostatně!! algoritnus pro generaci sítě zvolit - Delaunay Mesher typ triangle velikost sítě (meshsize) 0,6 a 0,1 vlastnosti (attribute) podle zeminy je potřeba vytvořit každou síť zvlášť (register each area independently)

Vygenerovaná síť

Hraniční podmínky Model Boundary groundsupport Pro každý typ materiálu tvořím samostatně (zemina, základ)

Zavedení zatížení Model Load Pressureload

Nastavení výpočtu Analysis Analysis case zde pojmenuji výpočet, zvolím jeho typ lineární a aktivuji zatížení

Analysis-Solve Spuštění řešiče

Zobrazení výsledků Přepnu do stromečku Post worksa vybírám veličiny, které chci zobrazit.