Příklad 3 Stabilita svahu 2D. Kroky k řešení úlohy Modelování geometrie Definice atributů (vlastnosti a materiál) Zavedení vlastní tíhy Generování sítě

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006
Advertisements

Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006
WINDOWS. Po spuštění se objeví pracovní plocha. Pracovní plocha – má barvu, kterou můžeme měnit. Můžeme na ni dát i obrázek.
Modul 2 AutoCAD. Vytvoření zaobleného obdélníka  do příkazového řádku napíšete příkaz obdélník a stiskněte ENTER  dále zadejte do volbu A pro zaoblení.
Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/ Informační a komunikační technologie Windows 7 – hlavní panel, základní nastavení Hlavní panel – funkce Aero.
Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.
X EXEL.
Mechanika s Inventorem
COREL DRAW SEZNÁMENÍ Úvod, seznámení se se systémem Pracovní plocha
Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování
Horizontálně členěný výrub s prvky primárního zajištění 3D
Excel – editace ( formát ) buněk
Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.
Kristýna LEIMEROVÁ Katedra geoinformatiky
Fraktálová geometrie.
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty.
STABILITA NÁSYPOVÝCH TĚLES
Počítačová podpora konstruování I 4. přednáška František Borůvka.
Petr Beremlijski Katedra aplikovaná matematiky
F=pasivní síly/aktivní síly
Na hlavním panelu najdeme nejdůležitější tlačítko v počítači – START. Pomocí nabídky START spouštíme programy, aplikace a hry, spravujeme a vypínáme.
Základy práce s programem
Metody geoinženýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičení č. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a.
Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška
Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 3. cvičení.
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Pracovní prostředí počítače
Diferenciální geometrie křivek
ProgeCAD Modifikace prvků.
Generování sítě MIDAS GTS. Prvky pro generování sítě MIDAS má několik typů prvků, jež využívá pro generování sítě. Každý prvek je určen svými uzly (konstrukčně).
Podmíněné příkazy jednoduché bVbVbVbVytvořené jednoduché tabulky bJbJbJbJednoduché opravy údajů bPbPbPbPodmíněné zadávání údajů.
Stabilita svahu MIDAS 3D. Řešený svah - geometrie.
Textový procesor (MS Word) Ing. Jan Roubíček. Práce s dokumenty VY_32_INOVACE_10_2_02_AP.
DETERMINUJÍCÍ FAKTORY STABILITNÍ ANALÝZY
Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček. Práce s okny VY_32_INOVACE_10_1_02_AP.
1 Transformace prostorového rámu na rám rovinný pomocí výběru uzlů a zadání okrajových podmínek (Named Selection & FE Displacement) Ansys Workbench version.
Vektorová grafika. Vektorové entity Úsečka Kružnice, elipsa, kruhový oblouk,… Složitější křivky, splajny, Bézierovy křivky, … Plochy Tělesa Modely.
1 Transformace prostorového rámu na rám rovinný pomocí výběru uzlů a okrajové podmínky (Named Selection & FE Displacement) Ansys Workbench version 14 HORYL.
14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT.
Počítačová podpora konstruování I 8. přednáška František Borůvka.
GIMP : úpravy fotografií
Počítačová podpora konstruování I 14. přednáška František Borůvka.
BU51 CAD systémy RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek  Co potřebujeme z teorie  Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,
Elektronické učební materiály - II. stupeň Informatika 7 – aplikace informačních technologií Autor: Bc. Pavel Šiktanc Tvorba prezentace na iPadu Co se.
Základy úpravy digitální fotografie Seznámení s program Zoner PhotoStudio.
Počítačová grafika Zoner Callisto geometrické tvary I. část Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Růžena Hynková. Dostupné z.
Autor: Mgr. Radek Martinák Kruh – popis, praktické využití Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 32 AnotaceProgramové.
Autor: Mgr. Radek Martinák Válec – popis, povrch, objem Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika.
Autor: Mgr. Radek Martinák Kužel – popis, praktické využití Kuželové vrtáky Kornout do školy Kornout na zmrzlinu Kužely na silnici Ještěd Elektronické.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Informační a komunikační technologie 11. WIN - pracovní plocha Autor : RNDr. Zdeněk Bláha.
K135YGSM Přednášky k modelování MKP 2D i 3D
Základy prostorové geometrie
Základy práce s programem
Konstrukce trojúhelníku
Příklad 3 Stabilita svahu 2D.
Plošný základ, nelineární analýza
Pracovní prostředí počítače
Základní úpravy jasu v Adobe Photoshop
Kružnice – popis, praktické úlohy
Počítačová grafika Zoner Callisto geometrické tvary I. část
Základy práce s programem
Základní škola Čelákovice
Vektorová grafika.
ProgeCAD Modifikace prvků.
Analytický geometrie kvadratických útvarů
ProgeCAD Modifikace prvků.
Analytický geometrie kvadratických útvarů
Transkript prezentace:

Příklad 3 Stabilita svahu 2D

Kroky k řešení úlohy Modelování geometrie Definice atributů (vlastnosti a materiál) Zavedení vlastní tíhy Generování sítě Definování hraničních podmínek Zavedení smykových ploch (metoda SAM) Vlastní výpočet Interpretace výsledku

Nastavení nové úlohy File > New objeví se Project Settings

Nastavení nové úlohy

Volba jednotek

Nastavení pomocné sítě vykreslováni Main Menu > Geometry> Work Plane >Grid setting Size 1 Number 100

Geometrie modelu Geometry > Curve > Create on WP > Polyline (Wire....) Souřadnice zadáváme graficky pomocí myši, před zadávání je vhodné zapnout zachycování na uzly pomocné sítě (ikona Grid snap) Protože je oblast uzavřená, na začátku zadávání zatrhneme nabídku Close Uzavření zadávání pomocí Cancel a potvrzení vyskakovacího okna

Geometrie modelu Souřadnice bodů jsou patrné z pomocné sítě - “grafické zadávání pomocí myšky”

Zadání materiálu (zeminy) Model – property – material ve vyskakovacím okně přidáme do seznamu materiálů zeminu

materiál Použijeme Mohr - Coulombův konstituční model

Nastavení atributu prvku Model – property - attribute

Zavedení vlastní tíhy zeminy Model – load – self weight

Nastavení dělení hran pro síť KP (1D síť) Mesh – Size control – along edge (popř. Klávesa F4), všechny hrany dělíme počtem dílků – Number of divisions

dělení hran

Vygenerování sítě KP Mesh – auto mesh – Planar area (popř. Klávesa F7)

Výsledná síť KP

Nastavení okrajových podmínek Model - boundary – Ground supports

Zavedené okrajové podmínky

Zavedení smykové plochy Stabilitu budeme počítat pomocí metody SAM (Stress analysis method), je nutné zadat smykové plochy: - kruhové pomocí tečen (tangential line of a circle) či pomocí poloměru (tangential direction - polygonální

Kruhová smyková plocha Model – Boundary – Slip surface- Circular slip

Kruhové smykové plochy 1) Zavedení oblasti středů kružnic zadávám (graficky či z klávesnice) dolní levý roh, dolní pravý roh a horní pravý roh a horní levý oblasti, kde se nacházejí středy uvažovaných kruhových smykových ploch. Dále zadávám počet středů kružnic na hraničních stranách oblasti(kratší a delší).

Kruhové smykové plochy Zavedení ploch pomocí tečen v oblasti svahu (zeminovém masivu) určím oblast, kde se budou nacházet tečn ke kruhovým smykovým plochám a počet tečen v dané oblasti

Nastavení výpočtu Analysis – analysis case aktivuji potřebné veličiny a upravím nabídku Analysis Control

Nastavení výpočtu

Spuštění výpočtu Analysis - solve

Výsledky výpočtu V okně výstupů POST vidím “stromeček” a výsledný stupeň stability, dvojím poklepáním na danou veličinu ji zobrazím, mohu zobrazit I deformovanou síť apod.