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

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

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

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

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

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

Modern acélszerkezeti méretezés és a BIM

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Újdonságok 2015 Budapest

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

Parametrikus tervezés

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Magasépítési acélszerkezetek

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

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

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

Újdonságok 2013 Budapest

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

CAD-CAM-CAE Példatár

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

EC4 számítási alapok,

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Hegesztett gerinclemezes tartók

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

Magasépítési acélszerkezetek

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

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

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

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

XXVIII. évfolyam, szám A BIMOMENT ÁTMENETÉNEK VIZSGÁLATA AZ ACÉL KERETSARKOKON (EXAMINATION OF BIMOMENT TRANSITION IN JOINTS OF STEEL FRAMES)

HELYI TANTERV. Mechanika

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

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

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Tartószerkezetek modellezése

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

CAD-CAM-CAE Példatár

Tervezési útmutató C és Z szelvényekhez

AxisVM 13 statikai programrendszer

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

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

Mérnöki Optimálás Példatár

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/ Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

CSARNOKÉPÜLETEK KÖNNYŰ KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEI. Dr. Kakasy László

TANMENET INFORMATIKA (0. évfolyamos képzés) 9.A1 9.A2 csoport

1. gyakorlat Bevezetés

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

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

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

A.11. Nyomott rudak. A Bevezetés

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

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

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

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai Mérnöki fakötések rajzai Fedélidomok szerkesztése,

Geometria megadása DXF fájl importálásából

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

Személyre szabott épületrendszer

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Autodesk Inventor Suite

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

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:

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

Nagyszilárdságú acélhidak Innovatív méretezési eljárások fejlesztése

1.1 A szoftver telepítése A főképernyő... 10

Mechatronika segédlet 1. gyakorlat

Építőmérnöki alapismeretek

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Termék modell. Definíció:

Revit alapozó tanfolyam

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Acélszerkezetek. 3. előadás

Revit alaptanfolyam szerkezettervezőknek

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

CSARNOKSZERKEZETEK 2013

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

ANSYS ACT. Hatékonyság növelés testreszabással. Farkas Dániel econ Engineering Kft. Budapest, 21/04/2016

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

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

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

Mintapéldák I. kötet. SOFiPLUS (Statikai modell AutoCAD alatt) 16.1 verzió

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Tárgyak műszaki ábrázolása. Metszeti ábrázolás

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

Átírás:

Tartalom 1. Lemez CAD funkciók fejlesztése... 2 2. cspi fejlesztések... 3 3. Hidegen alakított vékonyfalú makro szelvények... 4 4. Keresztmetszet rajzoló... 5 5. Hidegen alakított keresztmetszetek ellenőrzése... 6 6. Szelemensor ellenőrzése... 7 7. BIM... 8 1

1. LEMEZ CAD FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE ConSteelben eddig is volt lehetőség héjelemek analízisére, akár kézzel létrehozott, akár rúdelemből átkonvertált lemezekről volt szó. A héjelemekkel való szerkesztési, a konvertált rúdelemekhez kapcsolódó utómunkát hivatottak könnyebbé tenni a ConSteel 13 CAD funkcióinak fejlesztései. A vonalelem vágása illetve a vonalelem igazítása funkciók immár használhatóak lemezek esetén is. Síkidomokhoz szabadon adhatunk hozzá új, vagy törölhetünk meglévő pontokat. 2

2. CSPI FEJLESZTÉSEK A cspi, avagy a ConSteel Programming Interface első megjelenésével a ConSteel 11 verzióban lehetővé vált a script alapú parametrikus modellépítés. A ConSteel 12-ben a felhasználói élmény javítása volt a kitűzött cél, itt jelentek meg a dinamikus adat bekérő ablakok, a hibakeresés funkció, a illetve az automatikus kód vizsgálat is. A ConSteel 13 verzióban az új elérhető parancsoknak köszönhetően a felhasználó által írt scriptekkel meghajthatóvá válnak az analízis, illetve tervezés funkciók, lekérdezhetőek és tárolhatóak azok eredményei, megnyitva az utat az automatikus optimalizáló scripteknek. Emellett bővítésre került a Create parancs, így az analízis futtatásához elengedhetetlen objektumok is létrehozhatóak. A kibővített Create paranccsal létrehozhatóak pontszerű tömegek, tömegesetek, tömegcsoportok, tömegkombinációk, tehekombinációk. Megjelent a Generate parancs, mellyel a teherkombinációk automatikus generálását lehet végrehajtani. Az Analysis run paranccsal első, másodrendű, kihajlás, kihajlási érzékenységvizgsálat illetve dinamikus analízis végezhető el. A Design run paranccsal keresztmetszeti, stabilitás vizsgálat végezhető el. Az analízis eredmények a Get_result analysis, a tervezés eredmények pedig a get_result design paranncsal kérdezhetőek le. 3

3. HIDEGEN ALAKÍTOTT VÉKONYFALÚ MAKRO SZELVÉNYEK A szelvény adminisztrátor makró szelvények csoportjába bekerültek új szelvények, mint például a Sigma illetve a Zeta szelvény, továbbá a meglévő Z, C és Omega szelvények testreszabhatósága is bővült. A makrókon keresztül létrehozott szelvényekhez hozzáadhatunk különböző típusú él és közbenső merevítőket és megadhatunk bevonatos acél anyagminőséget. 4

4. KERESZTMETSZET RAJZOLÓ A fejlesztés keretében megvalósítottunk egy általános keresztmetszet rajzoló funkciót, melynek segítségével lehetőség nyílik egyszerű interakciókkal, a ConSteel szelvénykönyvtárában nem szereplő hegesztett acél, illetve hidegen alakított vékonyfalú keresztmetszetek létrehozására. A keresztmetszet rajzoló a szelvény adminisztrátoron keresztül érhető el. Hidegen alakított vékonyfalú szelvények esetén egyetlen egyenlő vastagságú vonallánccal tudunk keresztmetszetet rajzolni, amely tartalmazhat egyeneseket és íveket is. Lehetőség van különböző típusú él és közbenső merevítők elhelyezésére is. A hidegen alakított szelvények definiálásakor a geometrián túlmenően a szükséges tervezési paraméterek megadását is elvégezzük, aminek keretein belül bemeneti paramétereket adunk az effektív keresztmetszet előállításához, a szilárdsági vizsgálatokhoz, stabilitásvizsgálathoz és az ún. szelvény torzulással járó stabilitásvesztéshez. Hegesztett szelvények rajzolása esetén csak egyenes vonalszegmensek használhatóak, nem szükséges egyetlen vonalláncként megrajzolni az adott keresztmetszetet, és a vonalak vastagsága szabadon változtatható. Az ún. dummy elemek létrehozását a program automatikusan elvégzi, ezzel biztosítva a megfelelő szelvény osztályozást, és a 4. km esetén a hatékony keresztmetszeti terület megfelelő figyelembevételét. 5

5. HIDEGEN ALAKÍTOTT KERESZTMETSZETEK ELLENŐRZÉSE A hidegen alakított vékonyfalú szelvények szinte kizárólag nyitott, nem szimmetrikus szelvények. Az ilyen szelvényeknél a csavarás, öblösödés, a kétirányú hajlítás kiemelten fontos. A ConSteel 13 az első olyan piaci forgalomban kapható szoftver, ami köszönhetően a 7 szabadságfokú véges elemnek köszönhetően hidegen alakított vékonyfalú szelvények esetén is összetett feszültségállapotra tudja meghatározni az effektív keresztmetszetet, figyelembe véve a merevítők hatását, lekerekítéseket, bevonatos acélok tervezési vastagságát stb. Az elvégzett ellenőrzések az EC1993-1-3 összes implementált nemzeti mellékletével kompatibilisek. 6

6. SZELEMENSOR ELLENŐRZÉSE 3D szerkezeti modellen elhelyezett szelemenek általános terhekre és igénybevételekre történő vizsgálatára kifejlesztett funkció. Segítségével sigma, zeta, C, Z vagy pedig a felhasználó által létrehozott hidegen alakított szelvények a szerkezeti modell részeként méretezhetőek szilárdsági és stabilitási szempontból. Ennek köszönhetően az egész szerkezet vizsgálata ConSteelben elvégezhető, nincs szükség egyéb kiegészítő programra a másodlagos teherhordó szerkezet ellenőrzéséhez. Az analízis során a szelemenek oldalirányú megtámasztásához számolt rugóállandók figyelembe veszik a burkolat jellegzetességeit, a tető lejtését, a terhelés irányát és a szelvény sajátosságait (nyírási középpont helye). Az átlapolási, illetve feltámaszkodási zónák szintén definiálhatóak. 7

7. BIM A Tekla modell import, export és változáskövető funkciók már kompatibilisek a Tekla Structures 2018, 2018i és 2019 verzióival is. 8