1 PRAKTYCZNE METODY OBLICZENIOWE PRZYKŁAD NA PODSTAWIE REALNEJ KONSTRUKCJI WPROWADZANEJ DO PROGRAMU AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
Budynki halowe przegląd wybranych ustrojów konstrukcyjnych 2
Geometria budynku hali przyjętego do obliczeń Słupy HKS300-4, Rygle dachowe (h słup =430 mm, h kal = 900 mm, t w =20 mm), b f =300 mm, t f =12 mm, Płatwie Z240. 3
WPROWADZENIE C Z Ę Ś Ć 1 GEOMETRIA MODELU I ANALIZA STATYCZNA WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 4
OSIE KONSTRUKCYJNE 5
TWORZENIE PRĘTÓW I NADAWNIE IM CHARAKTERYSTYK RYGIEL RAMY - BLACHOWNICA OPERACJĘ POWTARZAMY DLA: - SŁUPÓW NP. HKS 340/4 - STĘŻENIA KALENICOWEGO NP. HEA 200 6
TWORZENIE MODELU TWORZYMY MODEL PRZESTRZENNY PRZY WYKORZYSTANIU WPROWADZONYCH PRZEKROJÓW PRĘTÓW, ŁĄCZĄC CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY SIATKI GEOMETRYCZNEJ 7
TWORZENIE MODELU TWORZYMY MODEL PRZESTRZENNY PRZY WYKORZYSTANIU WPROWADZONYCH PRZEKROJÓW PRĘTÓW, ŁĄCZĄC CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY SIATKI GEOMETRYCZNEJ 8
MODEL GŁÓWNY USTRÓJ NOŚNY 9
MODEL GŁÓWNY USTRÓJ NOŚNY 1 0
MODELOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO WPROWADZAMY DODATKOWO: - PŁATWIE DACHOWE - RYGLE ŚCIENNE - STĘŻENIA POŁACIOWE PODŁUŻNE I POPRZECZNE - STĘŻENIA ŚCIENNE 1 1
MODELOWANIE - STĘŻENIA 12
MODELOWANIE - PODPORY 13
MODELOWANIE DEFINICJA OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH 14
MODELOWANIE DEFINICJA OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH I KOMBINACJI (1) (2) (3) (4) Przypadki obciążeń: - (1) ciężar własny, - (2) obciążenie stałe (obudowa hali), - (3) obciążenie wiatrem, - (4) obciążenie śniegiem. Nazwa Natura kombinacji Definicja KOMB1 SGN (1+2)*1.10+3*1.30+4*1.50 KOMB2 SGN (1+2)*1.10+3*1.30 KOMB3 SGN (1+2)*1.10+4*1.50 KOMB4 SGU (1+2+3+4)*1.00 15
SIŁY WEWNĘTRZNE 1 6
SIŁY WEWNĘTRZNE INTERPRETACJA 1 7
SIŁY WEWNĘTRZNE REZULTATY FX (kn) FY (kn) FZ (kn) MX (knm) MY (knm) MZ (knm) MAX 152,72 7,57 131,46 0,45 520,51 16,18 Pręt 11 35 322 45 322 3 Węzeł 12 45 386 4 14 5 Przypadek KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 MIN -11,56-7,57-129,21-0,45-520,51-16,18 Pręt 118 3 9 53 47 35 Węzeł 72 5 12 44 14 45 Przypadek KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 KOMB1 1 8
WPROWADZENIE C Z Ę Ś Ć 2 ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA WŁASNEGO I ANALIZA SPEKTRALNA 1 9
WPROWADZENIE NA PODSTAWIE INSTRUKCJI PROGRAMU ARSA ANALIZA MODALNA TEN TYP ANALIZY POZWALA NA WYZNACZENIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH I FORM DRGAŃ WŁASNYCH KONSTRUKCJI. REZULTATY MOŻNA ANALIZOWAĆ W FORMIE TABELARYCZNEJ LUB GRAFICZNEJ. PROGRAM WYLICZA TAKŻE PROCENTOWY UDZIAŁ MAS DRGAJĄCYCH W CAŁKOWITEJ MASIE KONSTRUKCJI. ANALIZA SPEKTRALNA W TYM PRZYPADKU KONSTRUKCJA OBCIĄŻANA JEST WSKUTEK WYMUSZENIA PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ W FORMIE DEFINIOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPEKTRUM (PRZEMIESZCZENIOWEGO, PRĘDKOŚCIOWEGO, PRZYSPIESZENIOWEGO). DLA KONSTRUKCJI OBLICZANE JEST TZW. SPEKTRUM ODPOWIEDZI. DLA KAŻDEJ ANALIZOWANEJ FORMY DRGAŃ WŁASNYCH WYZNACZANE SĄ MAKSYMALNE SIŁY, PRZEMIESZCZENIA I REAKCJE. 2 0
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ: W PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWIONO OBLICZENIA DLA PROJEKTOWEGO PRZYSPIESZENIA a P =1,0 m/s 2 2 1
DEFINICJA PRZYPADKÓW ANALIZY DYNAMICZNEJ ZAGADNIENIE WŁASNE ANALIZA -> RODZAJE ANALIZY 2 2
PARAMETRY ANALIZY MODALNEJ 2 3
REZULTATY FORMA GRAFICZNA 2 4
REZULTATY FORMA TABELARYCZNA 2 5
REZULTATY 4 PIERWSZE POSTACIE DRGAŃ Postać 1 Częstość = 1,12 Hz Okres = 0,89 sek Postać 2 Częstość = 1,57 Hz Okres = 0,64 sek Postać 3 Częstość 1,72 Hz Okres = 0,58 sek Postać 4 Częstość = 1,96 Hz Okres = 0,51 sek 2 6
ANALIZA SPEKTRALNA - DEFINICJA ANALIZA -> RODZAJE ANALIZY 2 7
ANALIZA SPEKTRALNA DEFINIOWANIE SPEKTRUM ODPOWIEDZI WG WYTYCZNYCH 2 8
ANALIZA SPEKTRALNA - DEFINIOWANIE SPEKTRUM ODPOWIEDZI CD. 2 9
ANALIZA SPEKTRALNA DEFINIOWANIE SPEKTRUM ODPOWIEDZI CD. 3 0
ANALIZA SPEKTRALNA DEFINIOWANIE NIESPRĘŻYSTEGO SPEKTRUM ODPOWIEDZI 3 1
ANALIZA SPEKTRALNA WARTOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH (WYBRANE PRZYPADKI) 3 2
ANALIZA SPEKTRALNA WARTOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH (WYBRANE PRZYPADKI) FX (kn) FY (kn) FZ (kn) MX (knm) MY (knm) MZ (knm) MAX 34,7 4,21 9,25 0,09 0 6,66 Pręt 51 19 13 19 322 15 Węzeł 35 22 16 22 386 20 MIN 0,09 0,03 0,02 0-41,01 0 Pręt 164 126 121 5 31 33 Węzeł 192 7 99 379 40 41 3 3
MY FZ MIN FX MY FZ MAX FX ANALIZA SPEKTRALNA PORÓWNANIE WARTOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH Spektrum Spektrum Spektrum Spektrum Spektrum Spektrum WIATR grunt A grunt B grunt C grunt A grunt B grunt C (ξ=2,2%) (ξ=2,2%) (ξ=2,2%) (q=1,5) (q=1,5) (q=1,5) -25,00 13,24 16,56 24,83 7,49 9,37 14,05 8,08 6,28 7,85 11,77 3,55 4,44 6,66 91,45-3,75-4,69-7,03-2,12-2,65-3,98-25,31 2,59 3,23 4,85 1,46 1,83 2,74-26,47 0,72 0,90 1,35 0,41 0,51 0,76-68,22-54,17-67,71-101,57-30,64-38,30-57,45 3 4