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

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

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

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

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Modern acélszerkezeti méretezés és a BIM

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

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

Földrengésvédelem Példák 2.

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

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

Újdonságok 2013 Budapest

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

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

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

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

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

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

Földrengésvédelem Példák 1.

AxisVM 13 statikai programrendszer

Személyre szabott épületrendszer

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

CONCRETE STEEL PRESTRESSING. IDEA StatiCa. Calculate yesterday s estimates

Szerkezetépítés II. Tervezési segédlet

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

1. gyakorlat Bevezetés

1.1 A szoftver telepítése A főképernyő... 10

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

CAD-CAM-CAE Példatár

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

Geometria megadása DXF fájl importálásából

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Verzió információk. Verzió Hibajavítások:

TARTALOMJEGYZÉK. Rakamaz, február 16.

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

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

CabMap hálózat-dokumentáló rendszer

CAD-CAM-CAE Példatár

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezetek modellezése

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

CAD-CAM-CAE Példatár

Térképek jelentése és elemzése

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

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

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

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

A FEM-Design újdonságai: Acélcsomópontok

Acélszerkezeti kapcsolatok SC1 modul

Építőmérnöki alapismeretek

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

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Újdonságok 2015 Budapest

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

Tartószerkezetek földrengési méretezésének hazai kérdései az előregyártott szerkezetek tekintetében

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

Tervezés földrengés hatásra II.

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

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

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

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

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 2 SZERINT VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ 2009 KECSKEMÉT

Tipikus fa kapcsolatok

Tartószerkezetek előadás

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

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

KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT. Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez

Tartószerkezetek IV.

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY

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

Tartószerkezetek IV.

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v verzióhoz képest

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

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

Földrengésvédelem Példák 3.

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

CONSTEEL 6.1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EUROCODE KIADÁS

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

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

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

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

Revit alapozó tanfolyam

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%.

Átírás:

Tartalom 1. BIM kapcsolat... 2 1.1 ConSteel-Tekla Structures változáskövetés... 2 1.2 Tekla model import/export... 2 1.3 IFC modell import/export... 3 1.4 Fejlett átmenet az Idea StatiCa Connection és ConSteel programok között... 4 2. Szerkezet modellezés... 5 2.1 Nyírási mező számítás... 5 2.2 Keretsarok varázsló 2.0... 5 2.3 Rúdelemek konvertálása lemezekké... 6 2.4 Új szabványos keresztmetszeti makró típusok... 7 3. Továbbfejlesztett földrengésszámítás... 7 3.1 Tömeg és tömegkombináció... 8 3.2 Analízis... 9 3.3 Eredmények... 9 4. Szabványos tervezés... 9 4.1 Új nemzeti szabvány és EuroCode nemzeti melléklet... 9 5. Dokumentálás és modell export... 10 5.1 Anyaghatékonyság... 10 5.2 Vasmennyiség számítás exportálása AutoCAD számára... 11 6. cspi ConSteel Programing Interface... 11 7. csjoint csomóponti modul... 12 7.1 Automatikus csomópontfrissítés... 12 7.2 Zártszelvényből kialakított csomópontok megerősítése... 12 7.5 Új típusú oszloptalp csomópont... 13 1

1. BIM KAPCSOLAT 1.1 CONSTEEL-TEKLA STRUCTURES VÁLTOZÁSKÖVETÉS A ConSteel változáskövetés funkciójának segítségével egyszerűen és vizuálisan ellenőrizhetőek a módosított, törölt és újonnan létrehozott elemek, a ConSteel és a Tekla Structures modell összehasonlításával. A felhasználó egyszerűen eldöntheti, hogy a ConSteel modell melyik módosítását szeretné érvényesíteni a Tekla modellen, vagy éppen figyelmen kívül hagyni. A ConSteel és a Tekla modell összes aktuális paraméterei (keresztmetszet, anyagminőség, egyéb geometriai) megjelennek és összehasonlíthatóak az új Tekla Modell frissítés ablakon. 1.2 TEKLA MODEL IMPORT/EXPORT Teljes modell átmenet elérhető a legújabb Tekla 2016i verzióval is. 2

A ConSteel 11 nem csak a szerkezeti elemeket, hanem a szerkezeti rasztert (szabályos és szabálytalan) is képes importálni és exportálni. 1.3 IFC MODELL IMPORT/EXPORT Dolgozzon együtt az építőipar bármelyik szereplőjével! Az új funkciónak köszönhetően, a ConSteel 11 képes beolvasni külsős szoftverből exportált IFC modelleket, illetve képes a ConSteel modellt IFC formátumba kiexportálni. A ConSteel az IFC2x3 IFC sémát támogatja. 3

Az IFC import/export funkcióval párhuzamosan a szelvény és anyag konverziós funkció is megújult, hogy még hatékonyabban tudja elősegíteni a munkát. Az új, többszintű konverziós eljárásnak köszönhetően, szinte az összes keresztmetszeti és anyagminőség típus automatikusan konvertálásra kerül. 1.4 FEJLETT ÁTMENET AZ IDEA STATICA CONNECTION ÉS CONSTEEL PROGRAMOK KÖZÖTT A csjoint modul működéséhez hasonlóan, a ConSteel 3D modell bármelyik csomópontja egy egyszerű kattintással kijelölhető és a teljes szerkezeti geometria, anyagminőségekkel és a csomóponti terhekkel együtt automatikusan átexportálhatóak az IDEA Connection szoftverbe összetett, nem szabványos kapcsolati kialakítások tervezéséhez. 4

2. SZERKEZET MODELLEZÉS 2.1 NYÍRÁSI MEZŐ SZÁMÍTÁS Az új, nyírási mező objektummal figyelembe vehető a trapézlemez megtámasztó hatása a kihajlás számításban. Az alábbi módszerek lettek beépítve a programba: EuroCode Hoesch Fischer Arcelor A legtöbbet használt trapézlemezek adatait tartalmazza a ConSteel katalógusa. 2.2 KERETSAROK VARÁZSLÓ 2.0 A továbbfejlesztett Keretsarok varázslóval figyelembe vehetőek a kapcsolati kialakítások analízisre gyakorolt hatása. 5

Az alábbi kapcsolati kialakítás típusok közül lehet választani: C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K Doboz típusú, merevített csavarozott vagy hegesztett Csavarozott vagy hegesztett ferde homloklemez elhelyezéssel Doboz típusú, merevített csavarozott vagy hegesztett, kiegészítő átlós merevítőkkel 2.3 RÚDELEMEK KONVERTÁLÁSA LEMEZEKKÉ Hegesztett T keresztmetszeti típust használó rúdelemek is konvertálhatóak lemez elemekké. 6

2.4 ÚJ SZABVÁNYOS KERESZTMETSZETI MAKRÓ TÍPUSOK C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K Az alábbi szabványos keresztmetszetek hozhatóak létre az új makrók segítségével: Melegen hengerelt I vagy H szelvény (párhuzamos övű) Hengerelt I szelvény (lejtős övű) Hengerelt szögacél (párhuzamos szárú) Hengerelt U szelvény (lejtős övű) Hengerelt U szelvény (párhuzamos övű) RHS szelvény (hidegen hajlított) CHS szelvény (melegen hengerelt) C szelvény (hidegen hajlított) Z szelvény (hidegen hajlított) T szelvény (melegen hengerelt fél I szelvény) 3. TOVÁBBFEJLESZTETT FÖLDRENGÉSSZÁMÍTÁS A ConSteel 11 verzióval egy teljesen megújult földrengésszámítás érkezik. Az új megoldás sokkal rugalmasabb és átláthatóbb. A számítás minden egyes lépése ellenőrizhető és kontrolálható. 7

3.1 TÖMEG ÉS TÖMEGKOMBINÁCIÓ ConSteel 11 verzióban a terhek és a tömegek (eset és teherkombináció) teljesen el lettek különítve. A tömegek kezeléséhez tartozó funkciók egy új fülre kerültek a programban. Az új funkciók segítségével önálló tömegesetek és kombinációk hozhatóak létre. Természetesen az előzőleg létrehozott teher esetek is átalakíthatóak tömeggé. A pontszerű tömeg funkció segítségével lehetőség van további tömegek elhelyezésére a szerkezeten. 8

Az új Földrengéshatás ablakon lehet kiválasztani a használandó tömegkombinációt, válaszspektrumot, és ha szükséges, akkor a rugalmas válaszspektrumot használhatósági határállapot vizsgálathoz. 3.2 ANALÍZIS Három különböző Modális Válaszspektrum Analízis alapú módszer használható: Domináns rezgés alak alapú Kiválasztott rezgés alakok lineáris összegzése alapján Összes alak CQC összegzés alapján További lehetőség, hogy figyelembe lehet venni a rezgés számítás során nem aktiválódott tömegeket a földrengésszámításban, annak érdekében, hogy a számítás pontossága elérje az EuroCode 8 által támasztott követelményeket (hiányzó tömegek kezelése). ConSteel 11 automatikusan számítja és alkalmazza a másodrendűségi érzékenységi faktort az analízis során. 3.3 EREDMÉNYEK A számítás átláthatóságának növelése érdekében, minden egyes rezgésalakhoz tartozó összes eredmény megjelenítésre kerül. Az új analízis részletei dialógon az összes számított rezgésidő feltüntetésre kerül az alkalmazott rugalmas vagy tervezési spektrumon, illetve a másodrendűségi érzékenységi faktor számításának részletei is megjelenítésre kerülnek. 4. SZABVÁNYOS TERVEZÉS 4.1 ÚJ NEMZETI SZABVÁNY ÉS EUROCODE NEMZETI MELLÉKLET Az alábbi szabvánnyal és nemzeti melléklettel bővült a ConSteel szabványtára: Olasz szabvány (NTC 2017) Spanyol földrengés szabvány (NCSE-02) 9

Horvát nemzeti melléklet Új térképek a szabványos értékekhez: Szélsebesség alapértéke - v b,0 o Olaszország o Ciprus Földrengés talajgyorsulás a gr o Németország o Spanyolrszág o Ciprus 5. DOKUMENTÁLÁS ÉS MODELL EXPORT 5.1 ANYAGHATÉKONYSÁG Gondoljunk a környezetre és épüljenek minimális acél anyag felhasználásra optimalizált szerkezetek! Az Anyaghatékonysági eszköz egy jól áttekinthető, vizualizált eredményt szolgáltat a szerkezetünk anyag felhasználási hatékonyságáról végeselem, szerkezeti elem és teljes szerkezet szintjén. YouTube videó: https://youtu.be/ek6r_-us5tw 10

5.2 VASMENNYISÉG SZÁMÍTÁS EXPORTÁLÁSA AUTOCAD SZÁMÁRA C O N S T E E L 1 1 Ú J D O N S Á G O K Az új funkciónak köszönhetően, vasbeton födémek esetén, a szükséges vasmennyiség számítás eredményei egyszerűen exportálhatóak AutoCAD program számra. Nem csak a grafikus eredménynézet, de a megfelelő színpaletta is exportálása kerül az AutoCAD rajzba. 6. CSPI CONSTEEL PROGRAMING INTERFACE Tágítsa a szerkezet modellezés határait és növelje a termelékenységet az új cspi megoldás segítségével! A cspi felületnek köszönhetően, parametrikus modellek építése és futtatása válik lehetővé a ConSteel programban. Bármelyik ConSteel objektum (szerkezeti elemek, lemezek, támaszok, terhek stb.) létrehozható a cspi segítségével, illetve for és if...else ciklusok is használhatóak. Fedezze fel a lehetőségeket a ConSteel Wiki segítségével: wiki.consteelsoftware.com 11

7. CSJOINT CSOMÓPONTI MODUL 7.1 AUTOMATIKUS CSOMÓPONTFRISSÍTÉS Az új funkció segítségével, az elhelyezett csomópontok egyszerűen frissíthetőek az aktuális ConSteel szerkezeti modell alapján. 7.2 ZÁRTSZELVÉNYBŐL KIALAKÍTOTT CSOMÓPONTOK MEGERŐSÍTÉSE Az alábbi zártszelvényből kialakított csomópontok erősíthetőek meg: CHS vagy RHS szelvényű rácsrudakból és I vagy H szelvényű övekből álló csomópontok o Merevítő helyezhető el az övrudakban CHS vagy RHS szelvényű rudak közötti csomópontok o Övmegerősítés o Oldallemez megerősítés 12

7.5 ÚJ TÍPUSÚ OSZLOPTALP CSOMÓPONT A 11-es verziótól a csuklós oszloptalp csomópontok esetén, már az RHS és SHS szelvények is választhatóak a 4 csavaros kialakítással. 13