Plné funkce Detail 3D

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Translated by AI from English
V tomto článku představujeme funkce nové části aplikace Detail, která umožňuje navrhovat a posuzovat oblasti nespojitosti. Pokud chcete začít pracovat s novým Detail 3D, tento článek vás provede celou aplikací.

Úvod

Detail 3D je v podstatě rozšíření stávající zavedené aplikace Detail. Přidává nový typ modelu 3D a s tím přichází implementace metody pro výpočet napěťových polí ve 3D prostoru nazývané 3D CSFM. Výpočty a posouzení jsou implementovány pro mezní stav únosnosti (MSÚ).

Než přejdeme k popisu funkcionalit Detail 3D, je vhodné upozornit na existenci teoretického pozadí, kde si můžete přečíst více technických podrobností o jednotlivých entitách modelu a samotných výpočtech.

V prvním kroku může uživatel vybrat nový typ modelu na úvodní obrazovce (v průvodci), kde je k dispozici několik šablon a samozřejmě také možnost zadat model od základu.

inline image in article

Stejně jako u 2D modelů lze v pravé části upravit Počáteční nastavení, jako je návrhová norma, materiály a krytí betonu.

Po vytvoření prázdného modelu nebo modelu ze šablony jsou k dispozici možnosti známé z prostředí 2D modelování.

Možnosti pro práci s více položkami projektu lze nalézt v horním pásu karet, stejně jako standardní tlačítka Zpět/Vpřed, možnosti zobrazení popisků, ovládací prvky galerie, nastavení výpočtu a ovládací prvky správy šablon.

inline image in article

Také se inicializuje strom, jehož první položka, standardně pojmenovaná DRM1, obsahuje výchozí nastavení pro skutečnou položku projektu. Nad stromem lze nalézt nástroje pro manipulaci s modelem.

inline image in article


Modelování

Entity modelu

V kategorii entit modelu v aplikaci Detail zahrnujeme následující:

  • Prvky
  • Podpory
  • Zařízení pro přenos zatížení

Lze zadat pouze jeden prvek Member, který může být definován jako obdélníkový nebo polygonální tvar. Obdélníkový tvar je definován třemi rozměry, zatímco u možnosti Polygon se tvar ve 2D prostoru zadává do tabulky pomocí souřadnic, které lze následně rozvinout do prostoru. Pro definování obecného tvaru polygonu lze jednotlivé souřadnice vyplnit v tabulce nebo použít kopírování a vkládání z tabulkového procesoru (například Microsoft Excel).

inline image in article

Plošná podpora slouží k podepření modelu. Tento typ podpory lze specifikovat dvěma způsoby – dvěma typy geometrie.

  • Celý povrch
  • Lomená čára

V obou případech je nutné zvolit referenční povrch a samozřejmě definovat stupně volnosti. Podpora může být definována jako pružná a pro směr kolmý na zadaný povrch lze použít typ pouze-tlak. Na následujícím obrázku vidíme zadání podpory na celém povrchu číslo 4 s vypnutou možností pouze-tlak.

inline image in article

Pro druhou možnost zadání lomené čáry je k dispozici stejná tabulka jako pro zadání prvků Member. Opět lze použít funkci kopírování a vkládání nebo zadat souřadnice ručně. Zadaný tvar lze posunout podél referenčního povrchu pomocí souřadnic X a Y nebo otočit zadáním úhlu.

inline image in article

Je možné zadat lomenou čáru tak, aby počátek souřadnic ležel v těžišti požadovaného tvaru. Poloha bude pak vztažena souřadnicemi X a Y k tomuto těžišti.

Tuhost podpor pro základy

Při modelování lze uvažovat dva případy. Pokud modelujeme kotvení do konstrukce, lze podpory považovat za nekonečně tuhé. 

V případě kotvení do základového bloku musí být tuhost správně definována. Podpory musí být navíc definovány jako pouze-tlak. 

Hodnoty ve směru z (tuhost Kz) jsou převzaty z literatury podle příslušného typu zeminy. Konkrétní příklad lze nalézt v tutoriálu.

 Hodnoty závisí na doporučeních příslušné regionální literatury. Případně jsou hodnoty získány od geotechnického inženýra.

inline image in article

Ve vodorovných směrech (Kx a Ky) je situace méně přímočará. Naše obecné doporučení je použít hodnotu přibližně 1/10 hodnoty Kz spolu s inženýrským úsudkem.

Přesnějším přístupem by bylo použití iteračního postupu, ze kterého jsme naše doporučení odvodili.

Nejprve nastavte Kx a Ky na velmi nízké hodnoty (z výpočetních důvodů není vhodné nastavovat hodnotu přímo na nulu), například 0,1, a sledujte napětí ve výztuži. 

inline image in article

Protože tyto nízké hodnoty vedou k nerealistickým přetvořením, tuhost by měla být postupně zvyšována, aby lépe odrážela skutečnost. Cílem je dosáhnout realističtějších hodnot přetvoření při zachování tahového napětí ve výztuži na spodním okraji blízkého původní hodnotě, s odchylkou menší než 5 %.

inline image in article


Zařízení pro přenos zatížení

Zařízení pro přenos zatížení obsahují dvě entity: patní desku a jednotlivou kotvu. Začněme patní deskou. Pro určení polohy je nutné vybrat referenční plochu a hranu. Ty definují počátek souřadnic, od kterého se měří vzdálenosti X a Y. Existují dvě možnosti definice tvaru: obdélníkový a polygonální.

inline image in article

Patní deska je spojena s betonovým prvkem kontaktem, který přenáší tlakové napětí a, pokud si uživatel zvolí, může přenášet také smykové napětí. Lze vybrat ze tří mechanismů přenosu smyku:

  • třením
  • kotvami
  • smykovou zarážkou

Software neumožňuje kombinovat tyto mechanismy přenosu smyku.

Pro možnost přenosu třením je nutné zadat návrhovou hodnotu součinitele tření. Pro možnost přenosu smykovou zarážkou je nutné zadat ocelový profil včetně geometrie a polohy.

Všechny možné konfigurace patních desek jsou popsány v článku: Možnosti patních desek.

Patní deska může přenášet buď bodové zatížení, nebo skupinu sil. Pro bodové zatížení lze model zatížit šesti vnitřními silami (Fx, Fy, Fz, Mx, My a Mz) v libovolné poloze na patní desce. Pro skupinu sil mohou uživatelé zadat polohy, intenzity a směry sil do tabulky, což umožňuje obecné rozmístění na patní desce. Je důležité zmínit, že patní deska je zatížena bodově a nemá na své horní ploše přivařenou žádnou výztuhu ani prvek. Pro správné rozdělení zatížení je proto důležité použít relativně tuhý plech s dostatečnou tloušťkou. Další možností je použít Stub, který řeší problém s tuhostí plechu.

Druhé zařízení pro přenos zatížení, jednotlivá kotva, lze přidat a propojit s patní deskou, čímž lze vytvořit například patní desku sloupu kotvenou čtyřmi kotvami (viz obrázek níže). Je také možné modelovat samostatné kotvy bez patní desky.

inline image in article

Více informací o propojení s patní deskou lze nalézt v části Teoretické pozadí.

Z hlediska polohy a geometrie jsou kotvy vztaženy k ploše a hraně bloku, včetně určení relativní polohy stejně jako u patní desky. Samozřejmě je možné specifikovat délku kotvy v betonu a délku nad povrchem betonu.

inline image in article

Kotvy jsou implementovány ve dvou variantách:

  • Předem zabetonované kotvy 
  • Lepené kotvy

Pro předem zabetonované kotvy jako vyztužení se pevnost soudržnosti stanovuje podle EN 1992-1-1 kap. 8.4.2. Dále je možné pro tento typ kotvy specifikovat typ kotvení jako pro konvenční vyztužení.

Pro lepené kotvy je možné přímo zadat pevnost soudržnosti, kterou uživatel zjistí z technického listu použité lepicí malty. Upozorňujeme, že je nutné zadat návrhovou hodnotu pevnosti soudržnosti. Následující článek vám pomůže tuto hodnotu zjistit. 

inline image in article

Všechny možnosti kotev jsou popsány v článku: Možnosti jednotlivých kotev

Podrobný popis chování propojení mezi kotvou a patní deskou je uveden v části Teoretické pozadí.

Zatížení a kombinace

Zatížení

Zatěžovací stavy lze definovat stejným způsobem jako pro 2D prvky ze železobetonu. To znamená, že každému zatěžovacímu stavu lze přiřadit typ zatížení Stálé nebo Proměnné. Stálé zatěžovací stavy jsou na model aplikovány jako první, a po úspěšném výpočtu jsou aplikovány proměnné zatěžovací stavy.

Typy zatěžovacích impulzů

Ke každému zatěžovacímu stavu lze přidat celkem 4 typy zatěžovacích impulzů.

inline image in article

Definice plošných zatížení je totožná s definicí plošné podpory. To znamená, že je možné ji zadat dvěma způsoby: Celý povrch a Lomená čára. V případě plošných zatížení se samozřejmě zadává intenzita zatížení ve třech obecných směrech.

inline image in article

Skupina sil je zatěžovací entita, která umožňuje zadat síly ve třech směrech kdekoliv na modelu pomocí tabulky. Lze ji vztáhnout k patní desce nebo k povrchu betonového bloku. Pro tabulkový vstup je opět možné využít funkci kopírování a vkládání z tabulkového procesoru.

inline image in article

Vlastní tíha by měla být zahrnuta v každém modelu. Například betonové základy zatížené ohybovým momentem se tak snáze nepřevrátí.

Bodová zatížení lze aplikovat přímo na patní desku šesti složkami vnitřních sil Fx, Fy, Fz, Mx, My a Mz v obecné poloze. 

inline image in article

Při použití patní desky může přímá aplikace této síly na realistickou, deformovatelnou patní desku vést k nerealistickému přerozdělení napětí přes desku, kotvy a beton. Proto je vhodnější použít druhou možnost – pahýl.

Pahýl

Pahýl je reprezentován krátkou částí sloupu nad patní deskou, která je modelována jako konstrukce ze skořepinových prvků a chová se jako fyzikálně přesné rozhraní mezi vnitřními silami a deskou. Používá se standardní databáze průřezů.

inline image in article

Soustava 6 složek vnitřních sil (síly a momenty) je aplikována v jediném bodě na spodní ploše pahýlu – tj. v patě sloupu.

inline image in article

Podpory přenášejí síly na horní plochu pahýlu, odkud jsou přirozeně přerozděleny přes pahýl do patní desky, kotev a betonu.

inline image in article

Tento přístup zachovává realistickou tuhostní interakci mezi sloupem a deskou a eliminuje potřebu jakéhokoliv ručního přerozdělení nebo umělých předpokladů.

Pahýl byl uveden ve verzi IDEA StatiCa verze 25.1.

Kombinace

Protože analýza v IDEA StatiCa Detail je nelineární, používají se tzv. nelineární kombinace. To znamená, že jednotlivé zatěžovací stavy nejsou vypočítány a výsledky poté sečteny. Naopak, zatěžovací stavy stejného typu zatížení jsou sečteny před výpočtem, samozřejmě s příslušnými součiniteli definovanými v kombinacích, a jednotlivé kombinace jsou poté vypočítány. Proto je existence alespoň jedné kombinace předpokladem pro spuštění výpočtu.

Lze definovat pouze kombinace pro MSÚ.

inline image in article

Vyzkoušejte nové funkce IDEA StatiCa ještě dnes

Vyztužení

Model lze vyztužit pomocí Skupiny prutů 3D. Tento typ vyztužení obsahuje mnoho možností, které si projdeme v následujícím textu. Lze tedy zadat 4 typy Definic tvaru prutu:

  • Dvěma body
  • Na hraně povrchu
  • Na hraně povrchu na více hranách
  • Na lomené čáře

Pro každý z těchto prvků lze samozřejmě zadat průměr a materiál včetně typu kotvení na začátku a na konci prutů.

Definice tvaru prutu Dvěma body je samovysvětlující. Je třeba zadat dvě sady kartézských souřadnic X, Y, Z.

inline image in article

Definice Na hraně povrchu nabízí mnoho možností pro umístění výztuže na požadované místo. Výztužné pruty lze zadat ve více vrstvách s více pruty v jedné vrstvě se zadanými vzdálenostmi mezi pruty v rámci vrstvy i mezi vrstvami. Samozřejmě je také nutné zadat referenční povrch a hranu. Dále je třeba zadat Krytí povrchu, které definuje vzdálenost od referenčního povrchu (od povrchu [1] na obrázku níže), a Krytí hrany, které definuje vzdálenost vložek od bočních povrchů (od povrchů [4], [5] a [2] na obrázku níže); lze zadat jako Z nastavení nebo Uživatelský vstup. Výchozí hodnota krytí (Z nastavení) pro aktivní položku Projektu se nachází v první položce stromu (ve výchozím nastavení nazvané DRM1). Tato hodnota byla definována na začátku tohoto článku. Krytí hrany lze nastavit jako jedinečnou hodnotu pro každou Skupinu prutů.

inline image in article

Nakonec lze pro tento typ zadání upravit Polohu na hraně. Například, jak je znázorněno na obrázku níže, je možné zadat vyztužení tak, aby se uživatelsky definované Krytí hrany aplikovalo pouze na spodní povrch [5]. Boční povrchy jsou řízeny Prodloužením začátku a konce.

inline image in article

Dalším typem definice je Na hraně povrchu na více hranách. Zde je možné zadat seznam hran nebo povrchů, na které bude vyztužení umístěno, spolu se seznamem vrstev krytí pro každý povrch, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

inline image in article

Krytí lze také zadat pomocí možnosti Z nastavení, stejně jako u předchozího typu. Opět je možné odsadit vyztužení od referenčního povrchu pomocí Krytí povrchu a zadat Počet a Vzdálenost vrstev. Je také možné prodloužit nebo zkrátit konce od První hrany a Poslední hrany.

inline image in article

Posledním způsobem definování vyztužení je Na lomené čáře. Stejně jako u výše zmíněných entit modelu lze vyztužení zadat pomocí seznamu souřadnic zkopírovaných z tabulkového programu. V tomto případě je navíc k dispozici 3D scéna se zobrazeným vyztužením pro lepší orientaci, umožňující rotace kolem dvou os.

inline image in article


Export kotvení z Connection do Detailu

Kotvení v bloku z prostého betonu lze modelovat a provést normové posouzení v IDEA StatiCa Connection. V určitých případech, jako je kotvení blízko hrany, je návrh nedostatečný z důvodu možných způsobů porušení a je vyžadováno přídavné vyztužení. Přestože tato funkce není dostupná přímo v aplikaci Connection, je možné pokračovat přímo do aplikace Detail.

3D Detail je zaměřen na řešení kotvení do betonových bloků a analýzu jak kotevních prvků, tak samotného betonového bloku. Navíc je mezi aplikacemi Connection a Detail implementováno přímé propojení pro zjednodušení celého procesu. Uživatelé Connection, kteří navrhují kotvení podle Eurokódu nebo AISC, mohou importovat svůj model z Connection do pokročilého 3D Detail jediným kliknutím tlačítka.

inline image in article
  • Import je povolen pouze pro kotvení. Pokud v modelu Connection není žádný betonový blok, je export do Detail zakázán („RC check").
  • Model v Connection musí být vypočítán. Pokud výsledky nejsou k dispozici, ikona exportu („RC check") je zakázána. Pro funkci exportu je také nutné mít platné licence pro betonové aplikace. V opačném případě bude možnost exportu opět zakázána.
  • Pro import/export je povolen pouze jeden betonový blok.
  • Některé typy kotev nejsou pro import podporovány a nedoporučujeme ani export tzv. hraničního kotvení. Podrobný přehled omezení je uveden v článku: Známá omezení pro 3D Detail

Přípoj je importován včetně 

  • Betonového bloku
  • Kotev
  • Patních desek
  • Zatížení

Doplňující informace a parametry, které jsou nastaveny podle odpovídajících nastavení v Connection:

  • Přenos smyku (přes kotvy, smykové zarážky a tření) 
  • Materiál
  • Typ kotvení
  • Typ kotvení na konci
  • Součinitel tření

Možné konfigurace a typy kotev, které lze exportovat, jsou uvedeny v následujících článcích:

Typy kotev

Možnosti patní desky

Export z Connection do Detail krok za krokem

Nejprve vytvořte model kotvení v Connection podle Eurokódu/AISC a klikněte na tlačítko Vypočítat.

Pokud výsledky existují, je povolen export základu. Kliknutím na tlačítko „RC Check" na pásu karet se zobrazí dialog s dotazem na umístění a název nově vytvořeného souboru Detail.

inline image in article

Po úspěšném exportu je vytvořen projekt v Detail. Geometrie betonového bloku a patní desky, poloha a vlastnosti kotev a zatížení jsou automaticky přeneseny do Detail. Plošná podpora umístěná na spodním povrchu betonového bloku je automaticky vytvořena. 

Poznámka: Je nutné zkontrolovat pouze nastavení ve směru Z. (Pro základové patky používáme pouze tlak s nastavením tuhosti zeminy; pro navazující konstrukci lze také povolit tahovou podporu).

Nejsložitější částí tohoto procesu je import zatížení. Pro každý vypočítaný účinek zatížení v Connection je v Detail automaticky vytvořen odpovídající zatěžovací případ a kombinace MSÚ.

  • Patní deska je zatížena silami ve svarech, které jsou modelovány jako skupina sil. Pro zatížení samotné patní desky je importované zatížení reprezentováno skupinou sil odpovídající napětím ve svarech mezi patní deskou a ocelovými prvky v modelu Connection.
inline image in article
  • Kotvy jsou modelovány a zatíženy nezávisle na patní desce a jsou osově zatíženy bodovými silami. Zatížení kotev je ve scéně znázorněno dvojicí šipek v opačných směrech. Jedna šipka představuje tahovou sílu působící pouze na vrcholu kotvy. Druhá představuje tlakovou sílu působící na patní desku. 
inline image in article

Zaškrtávací políčko „Přenos osových sil" je ve výchozím nastavení nezaškrtnuto, protože kotvy jsou zatíženy silami přímo. 

Poznámka: Následující obrázek se nevztahuje na předem zabetonované kotvy, kde je přenos osové síly po exportu správně zaškrtnut. Důvod lze nalézt v Teoretickém pozadí.

inline image in article
  • Smyk je přenášen podle nastavení v Connection jednou z možností – kotvy, smykové zarážky nebo tření. Pokud je smyková síla přenášena kotvami, lze konkrétní kotvy vypnout zrušením zaškrtnutí políčka „Přenos smyku". 
  • Pokud je nastaveno tření nebo smykové zarážky, smyk v kotvách není v modelu nikdy uvažován. (I když je zaškrtávací políčko zaškrtnuto.)

Poté stačí přidat požadované vyztužení pomocí výše uvedených nástrojů a vypočítat model. Nezapomeňte nastavit návrhovou pevnost soudržnosti pro lepené (dodatečně instalované) kotvy podle parametrů výrobce. 

Je také vhodné zkontrolovat, zda zadané zatížení nepřevrhne betonový blok. Převržení lze zabránit vlastní tíhou nebo dostatečnou tlakovou normálovou silou. Pokud je výsledná svislá síla kladná (blok bude odtržen od podpory), výpočet také selže. 

Protože beton nepůsobí v tahu, krytí mezi spodní výztuží a podporou bude odtrženo. 

Podrobné vysvětlení importovaných sil působících na patní desku nebo kotvy, které jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku, lze nalézt v Teoretickém pozadí

Jednosměrná synchronizace z Connection do Detail

Aplikace Connection poskytuje funkci „Aktualizovat existující" pro synchronizaci projektu Detail s nejnovějšími daty z Connection, čímž odpadá nutnost znovu vytvářet model od začátku.

inline image in article

Proces aktualizace synchronizuje následující data:

  • Betonový blok: geometrie a materiál
  • Patní deska / předem zabetonovaná kotva: geometrie a materiál
  • Kotvy / spojovací prvky: geometrie a materiál
  • Data zatížení: zatěžovací případy, impulzy a kombinace

Nastavení nejsou importována/synchronizována, proto musí být norma vždy nastavena správně.

Během aktualizace jsou entity původně vytvořené z Connection zpracovány takto: existující entity jsou aktualizovány novými daty, entity, které již v Connection nejsou přítomny, jsou odstraněny, a nové entity v Connection jsou přidány do projektu Detail. Entity vytvořené přímo v Detail zůstávají nezměněny, včetně záporných objemů, řezů, booleovských operací, vyztužení, plechů, kotev a zatěžovacích případů.

Před aktualizací systém vyzve k vytvoření zálohy a zálohy jsou automaticky ukládány do stejné složky, aby bylo zajištěno obnovení předchozího stavu.

inline image in article

Pracovní postup podporuje více položek projektu v Connection i Detail. Je možné zkopírovat položku projektu Connection a vytvořit variantu, kterou pak synchronizovat s odpovídajícím projektem Detail. Aktualizace jsou také podporovány pro projekty Detail obsahující více položek projektu, což umožňuje zachovat konzistenci všech relevantních dat.

inline image in article

Poznámka: Vydáno ve verzi IDEA StatiCa 24.1 pro EN. Postupně vylepšováno implementací AISC, přidáním možností kotevních prvků a upřesněním omezení. Tento článek včetně plné funkčnosti platí od verze 26.0. Jednotlivé změny lze nalézt v poznámkách k vydání.

Vyzkoušejte nové funkce IDEA StatiCa ještě dnes

3D Detail - výsledky

Zobrazení výsledků je velmi podobné jako u 2D Detail. Existují však některé zásadní rozdíly, zejména pokud jde o výsledky pro beton a výsledky kotev. V následující části projdeme všechny dostupné výsledky se zaměřením na zmíněné rozdíly. Na záložce posouzení lze zobrazit celkem 4 typy výsledků:

  • Souhrn
  • Posouzení únosnosti a kotev podle norem
  • Kotvení vyztužení
  • Další doplňkové výsledky

Tok napětí ve výsledcích Souhrn zobrazuje vektory hlavních tlakových napětí v betonu a využití vyztužení a kotev pro základní přehled. 

inline image in article

Posouzení únosnosti betonu, vyztužení a kotev

V posouzení Únosnosti lze zobrazit redistribuci napětí a přetvoření pro beton. Na horním pásu v panelu nástrojů Výsledky lze řídit, co bude zobrazeno. Je také možné zobrazit poměry σc,eqlim a ε/εlim a také plastické přetvoření, úroveň trojososti σc3lim a směr hlavního napětí pro beton. Všechny výsledky v části Únosnost se vztahují k meznímu stavu únosnosti.

Poznámka: Může si všimnout, že ekvivalentní hlavní napětí σc,eq je nulové těsně pod stlačenou patní deskou. Přečtěte si prosím Teoretické pozadí, kde je σc,eq definováno. Nebo si projděte tento ověřovací článek, kde je tento jev vysvětlen a ověřen pomocí dobře známého trojosého testu: Trojosé napětí – efekt aktivního sevření

inline image in article

Materiály lze přepínat ve vlastnostech. 

Posouzení vyztužení se provádí velmi podobným způsobem, kdy opět porovnáváme limitní hodnoty s vypočteným napětím/přetvořením – σslim a εslim.

inline image in article

Pro kotvy máme dvě posouzení. Jedno je stejné jako pro vyztužení — porovnání limitních hodnot – σslim a εslim.

Poznámka: Může si všimnout, že každá kotva je ověřována v několika polohách, které jsou automaticky vypočteny jako extrémní případy.

Normové posouzení kotev podle návrhové normy

Kromě toho máme posouzení podle návrhových norem (EN, ACI/AISC, AUS), která jsou prováděna empiricky podle normy. Konkrétní uvažovaná norma je patrná v nastavení, kde je také možné vybrat jinou v závislosti na typu použitého kotvení (patní deska v přímém kontaktu s betonem, podlitá patní deska a patní deska s mezerou), jakož i požadovanou normu na základě regionálních zvyklostí.

inline image in article

Implementované normy: EN 1992-4, EN 1993-1-8, EN 1994-1-1, ACI318-19, AISC 360-16, AS3600, AS 5216, AS 4100

Standardní nastavení norem lze změnit v Nastavení projektu, kde se kapitoly zobrazí podle normy vybrané při vytvoření projektu. Při importu z Connection se doporučuje zkontrolovat, zda je nastavena stejná norma.

inline image in article

V kapitole Teoretického pozadí – Posouzení mezního stavu únosnosti je každé posouzení podrobně vysvětleno včetně všech použitých vzorců.

Kotvení vyztužení

Posouzení Kotvení poskytuje informace o napětí v soudržnosti a celkové síle na vyztužení a kotvy.

inline image in article

Reakce plošných podpor

Sekce Reakce a zatížení obsahuje možnost zobrazení reakcí plošných podpor. Reakce lze zobrazit ve dvou režimech:

  • Intenzita – Plošné reakce jsou zobrazeny na podepřené ploše betonového bloku pomocí izoband pro znázornění rozložení přes plochu podpory.
inline image in article
  • Výslednice – Výsledná reakce pro každou podporu je zobrazena jako šipka v těžišti podpory, která udává velikost a směr.
inline image in article

Pro oba režimy lze reakce zobrazit buď v globálním souřadnicovém systému (GCS), nebo v lokálním souřadnicovém systému (LCS) podpory.

Nová tabulka v Mřížce vlastností uvádí souhrnné reakce pro jednotlivé podpory, dostupné také v globálních nebo lokálních souřadnicích.

inline image in article

Rozložení reakcí lze navíc vizualizovat v řezech vytvořených uživatelem.

inline image in article

Další pokročilé výsledky

V neposlední řadě lze v aplikaci zobrazit výsledky Pomocné – Deformace, Stupeň vyztužení a Tenzorové hodnoty betonu. První typ, Deformace, může zobrazovat měřítkově upravené deformace nelineárního modelu MSÚ.

inline image in article

Stupeň vyztužení zobrazuje hodnoty použité pro výpočet efektu tahového zpevnění.

inline image in article

Tenzorové hodnoty betonu umožňují zobrazit intenzity hlavních napětí v betonu a jejich směr. 

inline image in article

Lze také využít řezy výsledků.

inline image in article

Prozkoumejte chování modelu pomocí výsledků Section a kontroly napětí

Pomocí průřezových pohledů můžete analyzovat výsledky a jejich chování v rámci konstrukce, přičemž je zajištěna přehledná vizualizace v grafickém i tabulkovém formátu.

Výsledky Section umožňují nahlédnout do napětí v betonovém prvku. Je možné vytvořit libovolný počet řezů v libovolné rovině.

inline image in article

Pro 3D modely existuje možnost zobrazení výsledků pro beton – výsledky Section. Pro definování nebo úpravu řezů je třeba použít tlačítko řezu v ovládání pohledu, které se nachází v pravém horním rohu scény.

inline image in article

Poté lze jednoduše zapnout tlačítko řezu a výsledky budou zobrazeny prostřednictvím zadaného řezu.

inline image in article

Nebo je možné přepnout pohled z 3D na 2D a pro lepší přehlednost zobrazit vybraný řez ve 2D.

inline image in article

Kontrola napětí 

Pro lepší pochopení výsledků a teorie implementované v 3D Detail byla ikonografie výrazně vylepšena. V sekci „Únosnost", v části posouzení napětí betonu, najdete nové ikony a především popisky (tooltips) vysvětlující základní teorii. Tyto popisky odpovídají teoretickému pozadí.

inline image in article

Vydáno ve verzi IDEA StatiCa 24.0.2

Vyzkoušejte nové funkce IDEA StatiCa ještě dnes

Zpráva

Jak je v našich aplikacích standardem, všechny výsledky lze vytisknout do automaticky generované zprávy, která zahrnuje teoretické pozadí, uživatelské odstavce a mnoho dalšího.

inline image in article


Související články