řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Abychom se nezabývali pouze používáním constraints pro výpočty související se statikou stavebních konstrukcí, ukážeme si dnes jejich použití pro odlišnou oblast.

Norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv z ledna 2008 stanovuje mimo jiné i podmínky pro odvod spalin fasádou. Odvod spalin fasádou lze navrhnout jen u spotřebičů na plynná paliva v provedení B s hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu nebo s nuceným odvodem spalin a pro spotřebiče na plynná paliva v provedení C. U spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW musí být dodržena vzájemní vzdálenost mezi vyústěními nejméně 2 metry ve vodorovném směru a nejméně 2.5 metru ve svislém směru. Vzdálenost od parapetu je minimálně 0.3 metru.

Výpočet průřezových charakteristik obdélníkového průřezu pomocí Constraints

Kategorie » téma: AutoCAD

12.05.2009 09.26 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 19187x

Použití Contraints v AutoCADu 2010 může mít nejrozličnější použití. V následujícím příkladu je ukázka výpočtu průřezových charakteristik obdélníkového průřezu.

Nová automatická vlastnost "Length Along Baseline" v ACA 2010

Kategorie » téma: AutoCAD Architecture

06.05.2009 00.00 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11852x

Structural Memebers v AutoCADu Architecture mají velmi široké použití. Jedna z nejčastějších konstrukcí, která se pomocí entit tohoto typu vytváří je krov. Napojování prvků mezi sebou lze provádět buď samostatným vkládáním řezných rovin, nebo pomocí příkazu Add Trim Plane či Miter. Ve druhém případě stačí vybrat rovinu nebo objekt, ke kterému se má konec prvku napojit a řezné roviny se vloží samy. Je to rozhodně jednodušší metoda, než prvně uvedená a to zvláště chceme-li, aby prvek končil řeznou rovinou skloněnou ve více než jenom směru. Typickým příkladem je napojené krokví lípnutím na nárožní nebo úžlabní krokvi.

Použijeme-li příkaz Add Trim Plane či Miter, změní se nám obyčejně u ořezávaného prvku hodnoty Start offset či End offset. Toto bylo až do verze ACA 2009 velkým problémem. Pokud jsme totiž chtěli k výkresu krovu udělat pomocí Property Set Definition i výkaz jednotlivých dřevěných prvků, vykazovali se délky prvků chybně. Délka prvku se totiž počítá jako vzdálenost mezi začátečním a koncovým bodem a neberou se v úvahu hodnoty Start offset a End offset. Pokud jsme chtěli tedy prvky krovu vykazovat bylo použití příkazů Add Trim Plane a Miter prakticky vyloučeno. Možno bylo maximálně pomocí vzorce pracujícího s délkou, Start a End offset se ke skutečné délce prvku dopočítat nebo přidávat, naklánět a odsazovat řezné roviny "ručně".

Ve verzi ACA 2010 přibyla u Structural Members nová automatická vlastnost Length Along Baseline, která vykazuje skutečnou délku. Nyní je tedy možné používat příkaz Add Trim Plane a Miter i ve výrobních výkresech krovu, kde je třeba provést přesný výkaz dřevěných prvků.

Jednoduchá utilita prospojování Civilovských bodů (COGO) do 3D křivky

Kategorie » téma: AutoCAD Civil 3D

05.05.2009 12.01 | Jan Přibyl | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 10218x

Při setkáním s naším zákazníkem jsem dostal požadavek na to, aby bylo možné velmi jednoduše spojovat „civilovské body“ do 3D křivek. Jak jistě víme, jednou z vlastností bodu je jeho popis. Tímto popisem může být kód, který může být pořízen při vlastním měření.

Tento prográmek vyzve uživatele k výběru množiny bodů a zjistí, které popisy kódy tyto body obsahují.

Použití Constraints v Dynamických blocích – 4.díl – Block Table

Kategorie » téma: AutoCAD

28.04.2009 21.46 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11400x

Použití Block Table si ukážeme na příkladu výpočtu průhybu na prostém nosníku zatíženém spojitým rovnoměrným zatížením ale bez osamělého břemene. Nosník můžeme udělat z bloku, který jsme vytvořily v předchozím příkladě. Vymažeme osamělé břemeno, narovnáme průběh posouvacích sil, vymažeme popis průběhu posouvacích sil u osamělého břemene, vymažeme tomu odpovídající parametry v Paremeters Manageru a upravíme výpočet reakci na RA=RB=q*lm/2. Maximální moment bude Mmax = 1/8*q*l^2

< 1 .. 51 52 53 54 55 Stránka 56 57 58 59 60 61 .. 61 >