fbpx

Program verzió: Consteel 17; Build 3303 

Tervezés célja, tervezési szabvány kiválasztása

A jelen tervezési segédlet a kezdő ConSteel 17 felhasználó számára egy kéttámaszú rácsos tartó tervezését mutatja be, lépésről lépésre. Az építészeti koncepcionális tervből ismert a megtervezendő rácsos tartó geometriai kialakítása (1. ábra). A koncepció szerint a rácsos tartó övei HEA120 típusú melegen hengerelt szelvényből készülnek, míg a rácsrúdjai hidegen alakított SHS80x4 szelvényből. A jelen segédletnek a csomópontok tervezése nem része.

1. ábra: A tervezendő rácsos tartó geometriai kialakítása (koncepcionális terv alapján)

Ismert, hogy a szerkezettervezés mindig valamely szabvány, illetve annak változata szerint történik. A szabvány kiválasztása új modell létrehozásakor a Project centerben a Tervezési szabvány menüből választható, vagy később a Szabványok rendszerfül [S1] kiválasztó paneljében módosítható (2. ábra).

2. ábra: Tervezési szabvány kiválasztása. (S1: szabványok elérése; S2: alkalmazandó szabvány kiválasztása; S3: szabványi tartalom kiválasztása; S4: szabványos paraméterek megjelenítése).

Az alkalmazni kívánt tervezési szabvány a panel bal oldali listájából választható ki. Jelen esetben az EN Hungarian NA opciót [S2] választjuk (MSz EN Magyar Nemzeti melléklet). A kiválasztott szabvány által alkalmazott paraméterek a középső tartalomjegyzék megfelelő sorának kiválasztásával érthető el, a jobb oldali táblázatban [S4]. A 2. ábrán az EC0 szabvány 1.1 táblázatának megfelelő egyidejűségi tényezők kerültek kiválasztásra, amely paramétereket a jobb oldali táblázat mutatja meg.

Szerkesztő raszter beállítása

Először állítsuk be a raszter méretét a szerkezet fesztávjának megfelelően. Ehhez alkalmazzuk a baloldalon található eszközcsoport megfelelő gombját [1], amelynek hatására megjelenik a Raszterháló és koordinátarendszer beállító panel (2. ábra).

 3. ábra: A szerkesztő raszter beállítása. (1: raszterháló és koordináta rendszer beállítása; 2: raszter befoglaló méretének megadása; 3: nézet kiválasztása)

Például a 19.6m hosszú tartó esetén a Méret ablak tartalmát 20000 milliméterre állíthatjuk [2]. A beállítás aktualizálásához nyomjuk meg az Enter-t, vagy zárjuk be az ablakot. A fenti beállítás esetén a raszter X és Y irányban 20 méter széles lesz, a raszter vonalak sűrűsége 1000 mm, a lépésközök 250 mm. A rácsos tartó modellt célszerű az X-Z globális koordináta síkban felvenni, tehát a szerkesztő rasztert el kell fordítanunk az X-Z síkba. Ehhez válasszuk XZ sík opciót [3].

gate

The latest version, Consteel 17 is officially out! In 2023, our main focus for Consteel development is improving usability. New features prioritize efficient model manipulation, easy modification, and clear information presentation across Consteel, Descript, and our cloud-based platform, Steelspace. In this comprehensive video, we walk you through a step-by-step workflow guide, demonstrating how to leverage Consteel 17 to its full potential.

If you would like to delve deeper into the new features, check out our detailed blog post for an in-depth exploration of Consteel 17’s capabilities.

A Consteel 16-ban bevezettük a teherkombináció szűrés funkciót. A szűrés a teherkombinációk határállapota, a hozzátartozó teheresetek vagy akár a korábbi analízis eredmények és kihasználtságok alapján is lehetséges.  A cél különböző csomagok létrehozása az optimalizálási folyamat különböző lépéseire csökkentve ezzel a számítási időt, miközben biztosak lehetünk, hogy az összes releváns teherkombinációt figyelembe vettük. Lássuk, hogyan néz ki ez a tudatos munkafolyamat a gyakorlatban!  

Leírás

A legtöbb szerkezettervezési projekten jelentős probléma, hogy a szabványok számos teheresetet és kombinációt definiálnak. Bár e kombinációk többsége soha nem releváns vagy mértékadó, ettől függetlenül általában nem nyilvánvaló, melyeket lehet biztonsággal elhanyagolni, különösen, ha azt is figyelembe kívánjuk venni, hogy különböző teherkombinációk lehetnek relevánsak a szerkezet különböző részeire, mint az elsődleges vagy másodlagos szerkezet, kapcsolatok stb. Ennek megfelelően az optimalizálási folyamatot nagy mennyiségű felesleges számítás terheli.  

A teherkombináció szűrés funkcióval csökkentett teherkombinációs listák, vagyis teherkombináció csomagok létrehozása a cél, amelyek az optimalizálás különböző részeihez elmenthetők. 

A szűrési funkció optimális munkafolyamata attól függően változhat, hogy milyen céllal hozzuk létre a csomagokat, de létezik egy ajánlott általános folyamat, ami bármelyikhez alapul szolgálhat.  

Először a legegyszerűbb számításokat végezzük el és használjuk ezek eredményét egy megengedő szűréshez. Már ez jelentősen le fogja csökkenteni a teherkombinációk számát. Majd a számítások összetettségét növelve tovább tudjuk csökkenteni a kombinációs listát, immár szigorúbb szűrőket alkalmazva.  Ha szükséges, ez a lépés ismételhető. Ezzel az iteratív eljárással elkerülhető az esetlegesen sok ezer kombináció időigényes számítása.

load combination amount with and without filtering

1 – összes teherkombináció, szűrés nélkül;
2 – kezdeti csomag megengedő szűréssel;
3 – végső csomag szigorú szűréssel

Részletezett folyamat

Modellezés

Minden optimalizálási folyamat alapja egy jól felépített szerkezeti modell. Ennek megfelelően a munkafolyamat első lépése a geometriai és szerkezeti modellezés és a terhek definiálása. Ajánlott ennek lezárásaként egy elsőrendű analízist futtatni egy-két teheresetre az esetleges modellezési hibák megtalálására.

A teherkombinációkat ezután érdemes létrehozni. Mindegyik határállapotot létre kell hozni, amit a tervezés teljes ideje alatt használni szükséges. A Consteel automata teherkombináció generáló funkciója hatékony eszköz ehhez.  

Számítás és szűrés

Teherkombináció csomag létrehozható a Teherkombináció csomag megadása dialógon a határállapot vagy a kívánt tehereset kiválasztásával. De általában valószínű, hogy a konkrét analízis eredményre vagy kihasználtságra történő szűrés jóval hatékonyabb tud lenni a kombinációk számnak csökkentésben. A fent leírt általános folyamat részleteiben így a következő:

gate