Újdonságok 2015 Budapest



Hasonló dokumentumok
Az AxisVM 13 újdonságai

Újdonságok 2013 Budapest

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

AxisVM 13 statikai programrendszer

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Tartalom C O N S T E E L 1 2 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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

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

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

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

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

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

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

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

EC4 számítási alapok,

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Magasépítési acélszerkezetek

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

HELYI TANTERV. Mechanika

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

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

Revit alapozó tanfolyam

Revit alaptanfolyam szerkezettervezőknek

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

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

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP KÖNNYŰSZERKEZETEK OPTIMÁLIS TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. LEIER KERTI BETONELEMEK 2011 (ArchiCAD 11, 12, 13, 14) LEIER megoldások Kerti Betonelemek használati útmutató 2011.

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Operációs rendszerek. Tanmenet

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A oldal oktatófilmjeinek tartalomjegyzéke.

Hegesztett gerinclemezes tartók

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

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

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

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

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

QGIS szerkesztések ( verzió) Összeállította: dr. Siki Zoltán verzióra aktualizálta: Jáky András

Építőmérnöki alapismeretek

CabMap hálózat-dokumentáló rendszer

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Tisztelt Felhasználó!

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Választó lekérdezés létrehozása

Magasépítési acélszerkezetek

Tartószerkezetek előadás

Magasépítő technikus Magasépítő technikus

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Tartószerkezetek előadás

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

Operációs rendszerek. Tanmenet

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

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

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:

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

Szeged Megyei Jogú Város Integrált e-önkormányzati Rendszerének Térinformatikai Modul felhasználói kézikönyve. Internetes verzió

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

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

CAD-CAM-CAE Példatár

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

CAD-CAM-CAE Példatár

RR fa tartók előnyei

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Az AutoCAD Architecture 2012 újdonságai

Átírás:

Újdonságok 2015 Budapest

Tartalom 1. Általános 3 2. Szerkesztés 7 3. Elemek 10 4. Terhek 12 5. Számítás 15 6. Méretezés és eredmények 16 7. Dokumentáció 20 2. oldal

1. Általános Új lehetőségek a Forgatás palettán. Forgatás a képernyőn látható elemek befoglaló téglatestjének középpontja körül Forgatás egy tetszőleges pont körül Jelentősen megnövelt rajzolási teljesítmény modellek gyors forgatásához és nagyításához (gyorsított látványterv és textúrázott megjelenítés). Beállítás az Alapbeállítások/Színek ablakán. Tömörített AXS mentés: a bemeneti fájl tárolása tömörítve történik. A tömörítés hatására a fájl mérete kb. az eredeti méret tizedére csökken. Beállítható az Alapbeállítások/Adatbiztonság ablakán. 3. oldal

Felhasználói gyorsgombok minden elérhető parancshoz. Kibővített színbeállítási lehetőségek (objektumok 3D kontúrja, acél és fa méretezési elemek színe és vonalvastagsága is módosítható). Ablakok menüben gyorsgomb a rajzfontok egyszerű növeléséhez/csökkentéséhez. 4. oldal

Kijelölő menü tulajdonságszűrőjében a szelvények névsorba rendezve jelennek meg. Szintek egyedi elnevezése a felhasználó igénye szerint a helyi menü használatával. A szintek közötti léptetés a Nézetek menüben is elérhető valamint gyorsgomb is hozzárendelhető. 5. oldal

Optimalizálási csoportok megjelenítése a logikai részletek között. A funkcióval egyszerűen kijelölhető illetve megjeleníthető egy-egy optimalizálási csoport összes eleme. Nyírási merevségcsökkentő és földrengés merevségcsökkentő tényezők feliratozhatóak valamint a tartomány táblázatban is megjelennek. Feszítőkábel adatai vágólapon keresztül is átvehetőek (PS1 - Feszített gerenda tervező modul). 6. oldal

2. Szerkesztés Új parametrikus szelvénytípusok definiálása. (pl. hídgerenda, trapéz, cső ) Íves szakaszoknál sugár és ívhossz kótázási lehetőség. Fóliák kezeléséhez új, zárolás funkció. A zárolt fóliák elemei nem módosíthatóak a műveletek során. 7. oldal

Metszéspont generáló funkciónál kiválasztható, hogy metszés milyen elemtípusokra történjen. Egy adott szinten végzett munka során bekapcsolható, hogy az alatta/felette lévő szintből csak az oszlopok/gerendák és falak jelenjenek meg. Ha egy szinten oszlopot vagy falat kezdünk rajzolni, az oszlop illetve fal magassága automatikusan felveszi a szintmagasságot. IFC modell importálásakor új/módosult/törölt objektumok automatikus felismerése és listába gyűjtése. 8. oldal

Falak generálása háttérfólia vonalai vagy létező vonalak mentén. Az új szolgáltatás segítségével a háttérfóliára betöltött faltengelyeket kijelölve egyszerűen generálható a falak 3D modellje a varázsceruza eszköz segítségével. 9. oldal

3. Elemek Parametrikusan generálható sűrűbordás födémek Sűrűbordás födém definiálása Felületi támasz megjeleníthető színkódolással. Változó vastagságú és excentrikusan kapcsolódó tartományok modellezése 10. oldal

XLAM (Cross-Laminated) ragasztott, rétegelt fa panelek végeselemes modellezése, elmozdulások, igénybevételek, feszültségek számítása. (új XLM modul) XLAM anyag adatbázis és rétegrend-szerkesztő 11. oldal

4. Terhek Rúd- és bordaelemekre referencia irányú koncentrált teher is előírható Különbözö nagyságú és referencia irányú terhek gerendán Korábban automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók. Hótehernél lelógó hó hatásának figyelembevétele. 12. oldal

Teherpanelek használatának kiterjesztése egyedi koncentrált, vonalmenti és felületi terhek megadásához Teherpanelre megadott különböző típusú terhek A teherelosztó panel által a teherviselő elemekre szétosztott terhek 13. oldal

Teherpanelre megadott terhek szétosztása kijelölt csomópontokra is. Teherpanelen megoszló teherből oszlopokra helyezett koncentrált erő Tömegrészesedés táblázatban az egyes lengésalakok frekvenciája is megjelenik. Piros színnel jelennek meg azok a sorok, ahol a konvergencia-feltétel még nem teljesült. 14. oldal

5. Számítás A PNL modulban a nemlineáris (nemlineárisan rugalmas vagy képlékeny) anyagú rúd-, borda- és felületelemek modellezése az eddigi Ilyushin-modell helyett a keresztmetszet mentén is diszkretizált, ún. réteges elemekkel történik. A keresztmetszet menti diszkretizálás lemezek és héjak esetén vastagság menti egyenközű felosztást, míg rudak és bordák esetén hálózással felosztott keresztmetszetet jelent. A keresztmetszetben kialakuló feszültségeloszlás számítása a sík keresztmetszetek elve és a keresztmetszetelemekre külön-külön érvényes nemlineáris anyagtörvény alapján történik. A feszültségkomponensek a lineáris anyagú elemekkel azonos módon kérdezhetők le. Felületelemeknél az alsó, középső és felső síkban, rúd- és bordaelemek esetén pedig a feszültségpontokban és a keresztmetszet-kontúr mentén. A képlékeny állapot megjelenése és eloszlása a szerkezetben az effektív képlékeny alakváltozás mérőszámának megjelenítésével szemléltethető. Keresztmetszeti háló Feszültségeloszlás a keresztmetszetben 15. oldal

6. Méretezés és eredmények Acél és fa méretezési elemeknél is átsorszámozási lehetőség A vasalási paraméterek táblázatában az összes megadott paraméter megjeleníthető: Rúd/Borda elemek esetén választható, hogy az Nx valamint Mx igénybevételek az elemek lokális x-z vagy x-y síkjában jelenjenek meg 16. oldal

Eredménytáblázatoknál a szélsőérték kigyűjtés az alapértelmezés szerint bekapcsolt oszlopokra történik. Gerendavasalás ablakon csak a támaszok módosításának befejezése után indul el a számítás. Alaptest méretezésnél beállíthatóak az elvégzendő vizsgálatok (talajtörés, elcsúszás, állékonyság) valamint a maximális kihasználtságok XLAM lemezek feszültségeinek számítása (XLM modul) Normálfeszültségek eloszlása hajlító- és normáligénybevételből Nyírófeszültségek eloszlása 17. oldal

Acélméretezésnél kihajlási hosszak automatikus meghatározása. Acélméretezésnél kifordulási paraméterek pontosabb megadása a megtámasztási viszonyok egyedi előírásával. A méretezési elem bármely pontjában a szelvény tetszőleges magassági pozíciójában definiálható adott merevségű megtámasztás. Faszerkezet optimalizálás (új TD9 modul) Az új TD9 modul faszerkezetek szelvényeinek optimalizálását teszi lehetővé. Az optimalizálás tetszőleges tehereset, teherkombináció alapján történhet szelvénytári, modellben definiált szelvényekből, vagy paraméteres szelvénytípusokkal. A számítás során megadható a megengedett maximális kihasználtság, beállítható, hogy szilárdsági és stabilitásvesztési vizsgálatok is lefussanak, rögzített paramétereket definiálhat, valamint az optimalizálás célját (súlyminimum, magassági, szélességi minimum) megadhatja. A számítás a gép erőforrásait kihasználva több szálon is futtatható. 18. oldal

A modul ugyanúgy működik, mint az SD9 Acél rúd keresztmetszet optimalizáló modul. Hídszerkezet optimalizálás előtti állapota Optimalizálás utáni állapot a híd alsó övének mérete jelentősen változott Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése (új SC1 modul) a) Oszlop gerenda félmerev kapcsolat b) Oszlop gerenda névlegesen csuklós kapcsolat c) Főtartó fióktartó gerenda félmerev kapcsolat d) Oszlop gerenda névlegesen csuklós kapcsolat e) Gerenda-gerenda homloklemezes kapcsolat f) Gerenda-oszlop homloklemezes kapcsolat g) Gerendaillesztés h) Karimás csőkapcsolat i) Csomólemezes bekötés j) Rácsos tartó kapcsolat 19. oldal

7. Dokumentáció Nyomtatott oldalak fejlécébe saját pecsét (céglogó) helyezhető el. Céglogó definiálása az Alapbeállításoknál Dokumentáció nyomtatási előnézet egyszerre több oldal megjelenítésére is képes, amennyiben az előnézeti ablak mérete ezt lehetővé teszi. 20. oldal