CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK



Hasonló dokumentumok
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Tartalom C O N S T E E L 1 2 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

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

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

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

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

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

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

Magasépítési acélszerkezetek

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

A FEM-Design újdonságai: Acélcsomópontok

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

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

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Újdonságok 2015 Budapest

Tipikus fa kapcsolatok

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

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

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

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

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

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

Földrengésvédelem Példák 1.

Fejlesztések: - Új makró keresztmetszet: Hidegen alakított omega szelvény és hidegen alakított ferde gerincű omega szelvény

Modern acélszerkezeti méretezés és a BIM

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

Ügyfélforgalom számlálás modul

Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

AxisVM 13 statikai programrendszer

Előregyártott fal számítás Adatbev.

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

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

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

Földrengésvédelem Példák 2.

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

Acél és vázszerkezetek integrált tervezése és analízise Pro ENGINEER Expert Framework + Pro/MECHANICA

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Személyre szabott épületrendszer

STeelCON kezdeti lépések

FRISOMAT CSARNOKRENDSZEREK. A raktározási gondok gyors és gazdaságos megoldása

Verzió információk. Verzió Hibajavítások:

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

EC4 számítási alapok,

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Tervezés földrengés hatásra II.

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

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

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

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Tartószerkezetek előadás

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

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO június

KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT. Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

WebResponder információs füzetek

CAD-CAM-CAE Példatár

Melegen hengerelt SZERKEZETI ACÉLOK. Készült az ERFP-DD2002-HU-B-01 szerződésszámú projekt támogatásával

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Átírás:

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com

Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása... 3 1.3 Új részletmodell kezelő és automatikus szintkezelés... 3 1.4 Továbbfejlesztett kapcsolat elhelyezés... 4 2. Terhek és analízis... 5 2.1 Szélteher generálás összekapcsolt lapostetőkre... 5 2.2 Helyettesítő vízszintes teher... 5 2.3 Földrengés számítás teljes revíziója. Véletlen külpontosság okozta csavaró hatás figyelembevétele... 6 2.4 Rezgésalakok animációja... 6 2.5 Kihajlási érzékenységvizsgálat stabilitásszámítás új funkciója... 6 3. Szabványos tervezés... 7 3.1 EuroCode 8 földrengés szabvány paramétereinek kezelése nemzeti mellékletek szerint 7 3.2 Új EuroCode nemzeti mellékletek... 8 3.3 Új nemzeti szabványok... 8 4. Dokumentálás, modell exportálás... 9 4.1 Képkezelés... 9 4.2 Dokumentáció sablonok... 9 4.3 Modell export Tekla Structures 17-be... 10 5. csjoint csomóponti modul... 11 5.1 Hevederlemezes gerenda toldás... 11 5.2 Bekötőlemezes fióktartó bekötés... 12 5.3 Térbeli K és N rácsostartó csomópont... 13 5.4 Hevederlemezes kapcsolati komponens... 14 1

1. SZERKEZET MODELLEZÉS 1.1 ÚJ MAKRÓ KERESZTMETSZETI TÍPUSOK Kihajlás mentes merevítő StarSeismic POWERCAT Hegesztett T szelvény WQ profil (peremes doboz keresztmetszet) Hidegen hajlított L acél 2 darab, egymásnak háttal fordított C szelemen 2

1.2 TÁMASZOK TERHEK EGYSZERŰ KÜLPONTOS POZÍCIONÁLÁSA C O N S T E E L 7 Ú J D O N S Á G O K Pontbeli és vonalmenti erők, illetve támaszok külpontos elhelyezését segíti az új funkció. Megadható, hogy a szelvény befoglaló dobozának 9 fő pontja közül hova kerüljön elhelyezésre az erő vagy a támasz. Szelvény változtatása esetén az elhelyezett erő, illetve támasz pozíciója frissül az új szelvénynek megfelelően. 1.3 ÚJ RÉSZLETMODELL KEZELŐ ÉS AUTOMATIKUS SZINTKEZELÉS Megújult a részletmodell kezelő ablak a gyorsabb modell kezelés érdekében. Részletmodell kezelés módosítás műveleteinek új funkciói: kijelölt elemek hozzáadása a kijelölt részletmodellhez; kijelölt elemek kivonása a kijelölt részletmodellből; csak a kijelölt elemek szerepeljenek a kijelölt részletmodellben. A részletmodell kezelőn került elhelyezésre új funkcióként a szintkezelő is. Új szint felvétele esetén a szint magasságát kell megadni. A szintbe kerülő elem felvétele automatikusan történik. 3

1.4 TOVÁBBFEJLESZTETT KAPCSOLAT ELHELYEZÉS Új funkciónak köszönhetően létrehozott kapcsolatok elhelyezéséhez már nem szükséges, hogy minden csomópontba futó rúdelemnek végpontjai is legyen az adott csomópontban. Például merőleges gerenda-gerenda kapcsolat esetén a főtartót nem kell felosztani a csomópontban. 4

2. TERHEK ÉS ANALÍZIS 2.1 SZÉLTEHER GENERÁLÁS ÖSSZEKAPCSOLT LAPOSTETŐKRE Lapos tetőnek minősülő, kis hajlásszögű (5 alatti) összekapcsolt tetők esetén is elhelyezhető a lapos tető szélfelület a szerkezeten és generálható az Eurocode szerinti szélteher. 2.2 HELYETTESÍTŐ VÍZSZINTES TEHER Kezdeti ferdeségek figyelembevételére megadható a helyettesítő vízszintes erőrendszer. A helyettesítő terheket a program a megadott tehercsoportok alapján automatikusan előállítja a helyettesítő vízszintes erőrendszert a megadott kombinációkban. A helyettesítő terhek irányát a program automatikusan meghatározza, vagy kombinációként beállítható. 5

2.3 FÖLDRENGÉS SZÁMÍTÁS TELJES REVÍZIÓJA. VÉLETLEN KÜLPONTOSSÁG OKOZTA CSAVARÓ HATÁS FIGYELEMBEVÉTELE Földrengés hatás beállításának dialógja teljesen átalakult. Tervezési válaszspektrum megadására két lehetőség áll rendelkezésre: Eurocode/ASCE (amerikai szabvány) szerinti szabványos tervezési válaszspektrum megadás Felhasználó által megadott tervezési válaszspektrum. A görbe egyes pontjai kézzel megadhatóak a táblázat segítségével. Új modál analízis beállítási lehetőségek: megadható hogy milyen minimum tömegrészesedés esetén vegye figyelembe a program egy adott rezgésalakot; rezgésalakok összegzése CQC módszerrel; véletlen külpontosság okozta csavaró hatás figyelembe vétele 2.4 REZGÉSALAKOK ANIMÁCIÓJA Dinamikai vizsgálat esetén elérhető a rezgés alakok animációja az ikonra kattintva. 2.5 KIHAJLÁSI ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT STABILITÁSSZÁMÍTÁS ÚJ FUNKCIÓJA Kihajlási érzékenységvizsgálat egy új funkció és segítség a globális stabilitásvizsgálat számításához. Funkció segítségével összefoglaló képet kapunk a szerkezet kihajlási alakjairól, 6

illetve rudanként megadja, hogy az adott rúd stabilitás vizsgálatához melyik teherkombináció melyik kihajlási alakja a legrelevánsabb, azaz melyiket érdemes alkalmazni. Az érzékenységvizsgálat mellett új funkció még, hogy megadható a kihajlási alakok számításánál, hogy mekkora kritikus teherszorzóig számolja le a kihajlási alakokat. 3. SZABVÁNYOS TERVEZÉS 3.1 EUROCODE 8 FÖLDRENGÉS SZABVÁNY PARAMÉTEREINEK KEZELÉSE NEMZETI MELLÉKLETEK SZERINT Az EC8 földrengés szabvány nemzeti mellékletek által kezelt tényezői bekerültek a szabványkezelőbe. 7

3.2 ÚJ EUROCODE NEMZETI MELLÉKLETEK Két új EuroCode nemzeti melléklettel bővült a ConSteel szabványtárja: Osztrák nemzeti melléklet Svéd nemzeti melléklet 3.3 ÚJ NEMZETI SZABVÁNYOK Az EuroCode mellé, két új nemzeti szabvány is bekerült a szabványok közé: Spanyol nemzeti szabvány: EAE és SE-AE. Szabvány szerint elvégezhető az automatikus teherkombináció és szélteher generálás, illetve az acélszerkezetek teljes körű méretezése. Amerikai nemzeti szabvány: ASCE 7-10 és AISC 360-10 Szabvány szerint elvégezhető az automatikus teherkombináció generálás, földrengés hatás felvétele, illetve az acélszerkezetek teljes körű méretezése. 8

4. DOKUMENTÁLÁS, MODELL EXPORTÁLÁS C O N S T E E L 7 Ú J D O N S Á G O K 4.1 KÉPKEZELÉS Megújult a mentett képek kezelését végző ablak. Új funkcióknak köszönhetően képkezelőből megtekinthetőek a mentett képek, illetve lehetséges az együttes kijelölés, aminek köszönhetően több kép együttes fájlba mentése és törlése is elvégezhető. Új funkcióval bővült a pillanatkép készítő eszköz is. Az aktuális modell nézet közvetlenül kinyomtatható. 4.2 DOKUMENTÁCIÓ SABLONOK Dokumentáció készítőben létrehozhatóak dokumentáció sablonok. A sablonként elmenthetőek a legtöbbet használt dokumentációs struktúrák, amelyeknek köszönhetően a jövőben egy kattintással hozhatjuk létre ugyanazokat a dokumentációkat. 9

4.3 MODELL EXPORT TEKLA STRUCTURES 17-BE Tekla export elérhető már a legújabb 17-es verzióba is, de egyelőre csak a 32 bites verziókat támogatja továbbiakban is a ConSteel. 10

5. CSJOINT CSOMÓPONTI MODUL 5.1 HEVEDERLEMEZES GERENDA TOLDÁS Azonos szelvényű gerendák hevederlemezes toldásának méretezését lehet elvégezni az új csomópont típussal. A csavarsorok és oszlop száma tetszés szerint állíthatóak. Az övhevederek elhelyezhetőek az öv alsó vagy felső, illetve mindkét oldalára. 11

5.2 BEKÖTŐLEMEZES FIÓKTARTÓ BEKÖTÉS Egymásra merőleges helyzetű főtartó és bekötő fióktartó bekötőlemezes kapcsolatának méretezését lehet elvégezni az új csomópont típussal. A gerendák méretei tetszőlegesek lehetnek. A fióktartó alsó és felső övén övkivágás alkalmazható. A fióktartó függőleges pozíciója tetszőleges lehet. 12

5.3 TÉRBELI K ÉS N RÁCSOSTARTÓ CSOMÓPONT Kör és zártszelvény keresztmetszetű rudakból álló térbeli rácsostartó K és N csomópontjának a méretezése végezhető el az új csomópont típussal. A rácsostartó síkok által bezárt szög és a rácsrudak hajlásszögei tetszőlegesen változtathatóak. 13

5.4 HEVEDERLEMEZES KAPCSOLATI ALKATRÉSZ Hevederlemezes kapcsolati alkatrész méretezése végezhető el az új csomópont típussal. Hevederlemezek az alábbiak szerint helyezhetőek el: egyoldali, szimpla hevederlemezes egyoldali, dupla hevederlemezes kétoldali, dupla hevederlemezes kétoldali, szimpla hevederlemezes A csavarsorok és oszlop száma tetszés szerint állíthatóak. Húzási, nyomási és nyírási teherbírás mellet a kapcsolat nyomatéki teherbírása is ellenőrizhető. 14