CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK



Hasonló dokumentumok
CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

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

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

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

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

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

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

EC4 számítási alapok,

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

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

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

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

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Magasépítési acélszerkezetek

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

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

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

Újdonságok 2013 Budapest

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Hegesztett gerinclemezes tartók

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

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

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

Tartószerkezetek előadás

7. előad. szló 2012.

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

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

ELSÕ BETON. Csarnok építési elemek óta az építõipar szolgálatában

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

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Újdonságok 2015 Budapest

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

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

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

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

Szerkezeti kialakítások

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Kizárólag oktatási célra használható fel!

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

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

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Magasépítési acélszerkezetek

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

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

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

Tartószerkezetek IV.

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

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

HELYI TANTERV. Mechanika

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Tervezés földrengés hatásra II.

Előregyártott fal számítás Adatbev.

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ STATIKAI MUNKARÉSZE SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLET. Budapest, X. ker. Kápolna u. 2.

A FEM-Design újdonságai: Acélcsomópontok

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

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

AxisVM 13 statikai programrendszer

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

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Nagyszilárdságú acélhidak Innovatív méretezési eljárások fejlesztése

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

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

Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása

MELEGEN HENGERELT ACÉLGERENDÁK KIFORDULÁS VIZSGÁLATA LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF HOT ROLLED STEEL BEAMS

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Tipikus fa kapcsolatok

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Építőmérnöki alapismeretek

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Modern acélszerkezeti méretezés és a BIM

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

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

Átírás:

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com

Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek automatikus héjelemekké alakítása... 2 2. Analízis... 3 2.1 Új, átláthatóbb analízis beállításai felület... 3 2.2 Egyszerűsített kombináció számítás szuperpozícióval... 4 2.3 Sajátalak alkalmazása imperfekcióként... 4 3. Szabványos tervezés... 5 3.1 Öszvér gerendák tervezése EuroCode 4 alapján... 5 3.2 Új EuroCode nemzeti mellékletek... 6 5. csjoint csomóponti modul... 7 5.1 Bekötőlemezes gerenda bekötés oszlopra... 7 5.2 Csomólemezes gerenda és merevítés bekötés oszlopra... 7 5.3 Csomólemezes merevítés bekötés gerendára... 9 1

1. SZERKEZET MODELLEZÉS 1.1 ÚJ SZELVÉNYKATALÓGUSOK Az eddigi szelvénykatalógusok mellet elérhetőek az amerikai és az orosz szelvénykatalógusok is. 1.2 DIAFRAGMA ELEM Diafragma elem segítségével, egy, a síkjában végtelen merev elemet lehet tetszőleges síkban elhelyezni a modellen. A diafragma elemhez hozzáadható az összes síkjában fekvő rúd, vagy csak a kiválasztottak. A diafragma elemhez adott rudak egymáshoz viszonyított helyzete az elem síkjában változatlan marad. Diafragma elemmel modellezhetünk síkjukban végtelen merev szerkezeti elemeket, például födémeket, szelemenekre fektetett trapézlemezt. 1.3 MEREV TEST Merev test segítségével tetszőleges vonalú végtelen merev elemet lehet elhelyezni a modellen. A merev testtel összeköthetünk a térben nem kapcsolódó, különálló szerkezeti elemeket. 1.4 RÚDELEMEK AUTOMATIKUS HÉJELEMEKKÉ ALAKÍTÁSA A funkció segítségével a kijelölt rúdelemek automatikusan héjelemekké alakíthatóak át. Az átalakítás során, az eredeti rúdelemen megadott külpontosságok is figyelembevételre kerülnek, így a rúdelemen külpontosan modellezett támaszok és terhek, az átalakítás után is az eredeti 2

helyükön maradnak. A bekötő rúdelemek kapcsolatai, a kiékelések és a váltózó keresztmetszetű rudak is automatikusan átalakításra kerülnek. Melegen hengerelt szelvények esetén nem csak az öv és gerinc lemezek kerülnek átalakításra héjelemmé, hanem a hengerlés miatt kialakuló nyakrész is, ezáltal az átalakított szelvény keresztmetszeti jellemzői pontosan megegyeznek a rúdelemével. 2. ANALÍZIS 2.1 ÚJ, ÁTLÁTHATÓBB ANALÍZIS BEÁLLÍTÁSAI FELÜLET Az új felületnek köszönhetően a különböző analízisek beállításai sokkal áttekinthetőbbek, könnyebben kezelhetőek. A különböző analízis típusokhoz tartozó beállítások különálló csoportokba lettek rendezve és akár már egy kattintással is kikapcsolhatóak az analízis típusok. 3

2.2 EGYSZERŰSÍTETT KOMBINÁCIÓ SZÁMÍTÁS SZUPERPOZÍCIÓVAL Az új funkciónak köszönhetően jelentősen lerövidíthető az elsőrendű analízis futásideje. Használatával, az elsőrendű számítás esetén a ConSteel nem a megadott kombinációkat számolja közvetlen módon, hanem a tehereseteket és a kapott eredményekből szuperpozícióval állítja elő a teherkombinációk eredményeit. 2.3 SAJÁTALAK ALKALMAZÁSA IMPERFEKCIÓKÉNT Az új funkció segítségével, a kihajlási vizsgálat eredményeként kapott kihajlási alakok alkalmazhatóak globális imperfekcióként. Egyszerre akár több kihajlási alak is alkalmazható. A megfelelően kiválasztott kihajlási alakok estén, az EuroCode szabvány alapján elegendő csak másodrendű analízis alapján elvégezni a keresztmetszeti ellenállási vizsgálatokat. Stabilitás vizsgálat elvégzése ezekben az esetekben nem szükséges. 4

3. SZABVÁNYOS TERVEZÉS 3.1 ÖSZVÉR GERENDÁK TERVEZÉSE EUROCODE 4 ALAPJÁN Az új funkciónak köszönhetően acél rudak és öszvér szelvényű oszlopok mellett már öszvér gerendák esetén is elvégezhető a szabványos tervezés EuroCode 4 alapján. Két fajta öszvér gerenda hozható létre a makró szelvény szerkesztő segítségével: Öszvér gerenda egyenletes monolit vasbeton födémmel Öszvér gerenda bennmaradó trapézlemezes monolit födémmel A szelvény szerkesztőben megadható a nyírócsapok száma, az alsó és a felső vasalás kiosztása, illetve a trapézlemez geometriája. Az analízis során automatikusan meghatározásra kerül a keresztmetszet effektív szélessége és a nyírócsapok optimális száma és kiosztása. Szabványos ellenőrzés során az alábbi vizsgálatok kerülnek elvégzésre: Öszvér gerenda képlékeny nyomatéki ellenállása 5

Öszvér gerenda nyírási ellenállása Öszvér gerenda hosszirányú nyírási ellenállása Nyírócsapok ellenállása Nyomott beton öv morzsolódása Acél gerenda nyírási horpadási ellenállása A keresztmetszeti modulban megtekinthetőek az összetett öszvér gerendában keletkező rugalmas feszültségek is. 3.2 ÚJ EUROCODE NEMZETI MELLÉKLETEK Két új EuroCode nemzeti melléklettel bővült a ConSteel szabványtára: Német nemzeti melléklet Lengyel nemzeti melléklet 6

5. CSJOINT CSOMÓPONTI MODUL 5.1 BEKÖTŐLEMEZES GERENDA BEKÖTÉS OSZLOPRA Oszlop övére és gerincére bekötő gerenda bekötőlemezes kapcsolatának méretezését lehet elvégezni az új csomópont típussal. A gerenda szelvénye bármilyen méretű I és H profilnak választható. A bekötő gerendák alsó és felső övén övkivágás alkalmazható. 5.2 CSOMÓLEMEZES GERENDA ÉS MEREVÍTÉS BEKÖTÉS OSZLOPRA Oszlop övére és gerincére is elhelyezhető csomólemezes kapcsolat méretezése végezhető el az új csomópont típussal. Minden egyes csomólemezre egyszerre akár három rúd (három merevítő vagy kettő merevítő és egy gerenda) is beköthet. Lehetséges merevítő kapcsolatok: Cső és zártszelvények, illetve köracélok esetén: hevederlemezes kapcsolat 7

I és H szelvények esetén: kettős bekötőlemezes kapcsolat Szögacélok esetén: egyszer nyírt csavarozott kapcsolat Lehetséges gerenda kapcsolat: Merev homloklemezes kapcsolat 8

5.3 CSOMÓLEMEZES MEREVÍTÉS BEKÖTÉS GERENDÁRA Tetszőleges helyzetű gerenda alsó és felső övére, illetve gerincére is elhelyezhető csomólemezes kapcsolat méretezése végezhető el az új csomópont típussal. Minden egyes csomólemezre akár egyszerre három merevítés is beköthet. Lehetséges merevítő kapcsolatok: Cső és zártszelvények, illetve köracélok esetén: hevederlemezes kapcsolat I és H szelvények esetén: kettős bekötőlemezes kapcsolat Szögacélok esetén: egyszer nyírt csavarozott kapcsolat 9