Tartalom C O N S T E E L 1 2 Ú J D O N S Á G O K

Hasonló dokumentumok
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

Tartalom C O N S T E E L 1 3 Ú J D O N S Á G O K

Tartalom C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K

Újdonságok 2013 Budapest

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

Előadás / február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Újdonságok 2015 Budapest

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Magasépítési acélszerkezetek

Modern acélszerkezeti méretezés és a BIM

ANSYS alkalmazások a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Hidak és Szerkezetek Tanszéke

HELYI TANTERV. Mechanika

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

CAD-CAM-CAE Példatár

Táblázatkezelés (Excel)

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

EC4 számítási alapok,

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v verzióhoz képest

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Tartószerkezetek előadás

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

ONLINE SZAKÉRTŐI KERETRENDSZER

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Webes kurzus kezelés folyamata Oktatói felületek

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

CabMap hálózat-dokumentáló rendszer

AxisVM 13 statikai programrendszer

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Adatintegritás ellenőrzés Felhasználói dokumentáció verzió 2.0 Budapest, 2008.

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

Tipikus fa kapcsolatok

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Magasépítési acélszerkezetek

Verzió információk. Verzió 12 SP 1 Update 3. Verzió 12 SP 1 Update 2. Verzió 12 SP 1 Update 1. Verzió 12 SP 1. Verzió 12 Update 3

Hegesztett gerinclemezes tartók

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

8. ELŐADÁS E 08 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

FA TARTÓ- SZERKEZETEK TŰZVÉDŐ BURKOLATAI

STeelCON kezdeti lépések

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Használhatósági határállapotok

Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.

Ügyfélforgalom számlálás modul

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

1000 felhasználó 15 országban

Építőmérnöki alapismeretek

Ábrák készítése. a dokumentációhoz. Szlávi Péter

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén

Nagyszilárdságú acélhidak Innovatív méretezési eljárások fejlesztése

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei

Vidux DVR and CMS Release Notes update from to Verziókövetési jegyzet

Átírás:

Tartalom 1. Rendszerfejlesztések... 3 1.1 Többszálú futtatások... 3 2. BIM kapcsolat... 3 2.1 Tekla model import/export... 3 3. Szerkezet modellezés... 4 3.1 Hevederezett acél elem... 4 3.2 Vasalás szerkesztő... 4 3.3 Új vasbeton makró keresztmetszetek... 5 3.4 Új tűzhatás tehercsoport... 5 3.5 Új makró keresztmetszetek... 6 4. Analízis fejlesztések... 7 4.1 Elmozdulás és elfordulás diagramok... 7 4.2 Burkoló eredmény megjelenítés... 7 4.3 Kihajlási alak alapú imperfekció... 8 4.4 Kihajlási alak alapú imperfekció eredménymegjelenítés... 8 5. Szabványos tervezés... 9 5.1 Acél elemek teljes tűztervezése... 9 5.1 Vasbeton gerenda és oszlop tervezés... 10 6. Dokumentálás... 11 6.1 Dokumentáció export MS Word formátumba... 11 7. cspi ConSteel Programing Interface... 12 7.1 Hibakeresés és automatikus kód ellenőrzés... 12 7.2 Beviteli funkciók... 12 8. csjoint csomóponti modul... 13 8.1 Homloklemezes zártszelvényű merevítő csomópont... 13 8.2 Vasbeton oszlop merevítés bekötés csomópont... 13 1

8.3 Falváz kiváltó csomópontok... 14 9. Felhasználói kérések... 15 2

1. RENDSZERFEJLESZTÉSEK 1.1 TÖBBSZÁLÚ FUTTATÁSOK Modellezzen és számítson gyorsabban még összetettebb szerkezeteket a ConSteel 12-vel! Az új rendszerfejlesztéseknek köszönhetően, a ConSteel 12 képes kihasználni a többmagos processzorok teljes kapacitását. A többszálú futtatási lehetőség mellett, további rendszer optimalizálások is történtek. A fejlesztéseknek köszönhetően, összességében az analízis (első-, másodrendű és stabilitás számítás) futási ideje, akár a felére is csökkenhet. 2. BIM KAPCSOLAT 2.1 TEKLA MODEL IMPORT/EXPORT Teljes modellátmenet elérhető a Tekla 2017i verziójával is. 3

3. SZERKEZET MODELLEZÉS 3.1 HEVEDEREZETT ACÉL ELEM Összetett, hevederezett acél elem modellezése végezhető el egyszerűen, az új makró szelvénynek köszönhetően. I, H és U szelvények használhatóak az új funkcióban. A hevederezés paraméterei megadhatóak. A hevederek elhelyezhetőek szimmetrikusan és átellenes pozícióban is. 3.2 VASALÁS SZERKESZTŐ Az új verzió segítségével integráltan végezhetőek el a vasbeton gerenda és oszlop elemek tervezése. 4

Részletes és rugalmas tervezéshez, egy teljesen új vasalás szerkesztő került kifejlesztésre. A vasalás szerkesztővel, tetszőleges kialakítású vasalás hozható létre és helyezhető el a globális modell bármelyik vasbeton elemére. A vasalás szerkesztő képes megjeleníteni az igénybevételeket az összes kiválasztott elemre és teherkombinációra, vagy akár a burkoló ábra is megjeleníthető. 3.3 ÚJ VASBETON MAKRÓ KERESZTMETSZETEK Két, kifejezetten vasbeton tervezésre kialakított vasbeton makró keresztmetszet található az eddigi keresztmetszetek mellett. Ez a két keresztmetszet használható fel a vasalás szerkesztésére. 3.4 ÚJ TŰZHATÁS TEHERCSOPORT A tűzhatás specialitásainak kezelésére egy új tehercsoport került elhelyezésre a programban. A tűzhatás tehercsoporton ki és be kapcsolható, hogy a hő tágulás hatása figyelemre vételre kerüljön e az analízis során, illetve hogy melyik egyidejűségi tényező legyen használva a teherkombinációk generálása során. 5

3.5 ÚJ MAKRÓ KERESZTMETSZETEK Új makró keresztmetszetek érhetőek el a programban: Hidegen alakított Omega szelvény Hidegen alakított ferde gerincű Omega szelvény 6

4. ANALÍZIS FEJLESZTÉSEK 4.1 ELMOZDULÁS ÉS ELFORDULÁS DIAGRAMOK Az elmozdulási és elfordulási eredmények megjelenítésére, a ConSteel 12-ben már nem csak a szintfelületes megjelenítés, hanem a diagram nézet is elérhető. A tömegek kezeléséhez tartozó funkciók egy új fülre kerültek a programban. A diagramos megjelenítéssel nem csak az elmozdulás, hanem az elfordulási és az öblösödési eredmények is könnyen megjeleníthetőek. Az eredmény táblázat is kiegészült az öblösödési eredményekkel. 4.2 BURKOLÓ EREDMÉNY MEGJELENÍTÉS ConSteel 12-ben, az első és másodrendű eredmények, már nem csak teher esetekre vagy kombinációkra tekinthetőek meg, hanem már választható a burkoló ábra megjelenítés is. 7

A burkoló ábra megtekinthető, külön teherbírási és külön használhatósági teherkombinációkra, illetve lehetőség van egyéni ábrák létrehozására is. Burkoló eredménymegjelenítés esetén, a táblázatos eredmény nézet tartalmazza minden egyes eredményhez a domináns teherkombináció megnevezését. 4.3 KIHAJLÁSI ALAK ALAPÚ IMPERFEKCIÓ A ConSteel 12-ben továbbfejlesztett kihajlási alak alapú imperfekció, már lehetővé teszi, hogy az imperfekciók már univerzálisan felhasználhatóak legyenek minden egyes teherkombinációkban. Az új automatizmus, minden egyes teherkombinációban meghatározza a megfelelő imperfekció irányt és ennek megfelelően alkalmazza az analízis során. 4.4 KIHAJLÁSI ALAK ALAPÚ IMPERFEKCIÓ EREDMÉNYMEGJELENÍTÉS ConSteel 12-ben nem csak alkalmazhatóak a kihajlási alakok, mint imperfekciók, hanem a hatásuk is megtekinthetőek a szerkezeten. 8

Minden egyes imperfekció esetén, az alábbi önálló eredmények tekinthetőek meg: Konvertált imperfekciós terhek Deformált alak Igénybevételek Reakció erők 5. SZABVÁNYOS TERVEZÉS 5.1 ACÉL ELEMEK TELJES TŰZTERVEZÉSE Acél szerkezeti elemek tűzhatásra való tervezése, az alábbi szabványos eljárásokkal bővült: Keresztmetszet osztályzás az EN 1993-1-2 4.2.2 fejezet szerint χfi nyomott elemek esetén, a kihajlási csökkentő tényező meghatározása az EN 1993-1- 2 4.2.3.2 fejezet szerint χltfi hajlított elemek esetén, a kifordulási csökkentő tényező meghatározása az EN 1993-1-2 4.2.3.3 fejezet szerint Általános módszer használata stabilitás számításra tűzhatásra 9

5.1 VASBETON GERENDA ÉS OSZLOP TERVEZÉS A ConSteel 12-es verzió segítségével már elvégezhetőek a vasbeton gerenda és oszlop elemek tervezése EuroCode EN 1992-1-1 szabvány szerint. A vasbeton szerkezeti elemek tervezésének menete teljesen illeszkedik, az acél elemek esetén már megszokott egyszerű és hatékony tervezési eljárásba. 10

Az összes lehetséges szabványos ellenőrzés elvégezhető, úgymint a hajlítási, nyírási ellenállás és nyírás és csavarás interakciójának számítása gerendák esetén, illetve oszlopok esetén a kétirányú hajlítás és nyomás interakciójának és nyírási ellenállásának számítása. A tervezési eljárások mellet, a ConSteel ellenőrzi az EuroCode szerkesztési szabályait is. 6. DOKUMENTÁLÁS 6.1 DOKUMENTÁCIÓ EXPORT MS WORD FORMÁTUMBA Az összes ConSteel dokumentáció kiexportálható szerkeszthető MS Word formátumba. 11

7. CSPI CONSTEEL PROGRAMING INTERFACE C O N S T E E L 1 2 Ú J D O N S Á G O K 7.1 HIBAKERESÉS ÉS AUTOMATIKUS KÓD ELLENŐRZÉS A parametrikus modell építés rendkívül hatékony eszköz tud lenni, de megfelelő kód ellenőrzés nélkül sok esetben nehézkes és időigényes. Az új verzió már tartalmazza a folyamatosan futó automatikus kód ellenőrzőt, amely folyamatosan figyeli és értékei a beírt kódot. Lehetséges hiba esetén kiemeli a hibás sorokat. A hibakeresés funkcióval pedig sorról sorra futtathatjuk, a már beírt kódot és akár meg is állíthatjuk a kérdéses pontokon. A betekintő ablak folyamatosan kijelzi a változók aktuális értékeit. 7.2 BEVITELI FUNKCIÓK Az új cspi funkciónak köszönhetően, már létrehozhatóak saját ablakok, amiken dinamikusan helyezhetőek el különböző adatbeviteli kontrollok, úgymint szövegmező, legördülő menü stb. A dialóg segítségével adatok kérhetőek be a felhasználótól a cspi kód futása alatt, amelyek változóba kerülnek eltárolásra. Bekérhetünk például keresztmetszetet vagy anyagminőséget a legördülő menük segítségével, vagy beillesztési pont koordinátáit egy egyszerű modelltérben való lebökéssel. 12

8. CSJOINT CSOMÓPONTI MODUL 8.1 HOMLOKLEMEZES ZÁRTSZELVÉNYŰ MEREVÍTŐ CSOMÓPONT Az új merevítő típusú kapcsolat használható zártszelvényű merevítések bekötésére. A homloklemezes hevederes kapcsolat felhasználható oszlop-gerenda és merevítés csomópontok kialakítására is. 8.2 VASBETON OSZLOP MEREVÍTÉS BEKÖTÉS CSOMÓPONT 13

A csjoint 12-től kezdve, már nem csak acél, hanem vasbeton oszlopokhoz is beköthetjük a merevítő elemeket. A csomólemez beköthető a vasbeton oszlopokhoz dübelekkel, vagy akár tükörlemezhez helyszíni hegesztéssel is. 8.3 FALVÁZ KIVÁLTÓ CSOMÓPONTOK Az új csomóponti típus segítségével, zártszelvényű falváz kiváltók csomópontjainak ellenőrzése végezhető el. A falváz kiváltó csomópontok beköthetőek acél és vasbeton szerkezeti elemekhez is. 14

9. FELHASZNÁLÓI KÉRÉSEK Elfordulási és öblösödési eredmények megjelenítése a deformációs eredmények között cspi Excel fájl beolvas: Excel fájl elérési útja megadható már nem csak abszolút, hanem relatív elérési úttal is cspi használható makró keresztmetszetek bővítése: cspi kódból már meghívhatóak az összetett makró keresztmetszetek is Szelvény adminisztrációs dialóg tartalmának exportálása táblázatos formába (*.csv) Analízis riport dialóg újbóli megnyitásának lehetősége 15