Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inženýrské statické výpočty

Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 228-0233/01
Zkratka ISV
Název předmětu česky Inženýrské statické výpočty
Název předmětu anglicky Structural analysis for Engineers
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra stavební mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.

Osnova předmětu

Osnova přednášek - témata:
1. Obecná deformační metoda (ODM): Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení. Opakování a praktický postup výpočtu.
2. ODM: Deformační zatížení změnou teploty a popuštěním podpor.
3. ODM: Kosoúhlé rámy při silovém zatížení.
4. ODM: Rovinné rámy při deformačním zatížení.
5. ODM: Prostorové prutové soustavy.
6. ODM: Řešení nosníků na pružném podkladě.
7. Aplikace výpočetní techniky při modelování podloží: Nosník na pružném podkladě.
8. Aplikace výpočetní techniky při řešení stabilitních úloh.
9. Pohyblivé zatížení: Úvod. Příčinkové čáry na rovinných plnostěnných nosnících. Pohyblivé vozidlo na prostém nosníku. Nepřímé pohyblivé zatížení. Zjišťování extrémních účinků pohyblivého vozidla.
10. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na rovinných kloubových prutových soustavách. Spojitý nosník s vloženými klouby a příhradová konstrukce.
11. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry statických a deformačních veličin na staticky neurčitém rovinném plnostěnném nosníku.
12. Základy stavební dynamiky: Úloha dynamiky ve stavební praxi a oblasti jejího použití. Vymezení základních pojmů (tuhost, poddajnost, tlumení, lineární a nelineární kmitání, vlastní frekvence).
13. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – volné kmitání netlumené a tlumené.
14. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – nucené kmitání netlumené a tlumené.

Osnova cvičení:
1. Úvod, maticový počet v tabulkovém procesoru.
2. ODM: Lokální primárních vektor koncových sil. Zatěžovací vektor. Matice tuhosti prutu. Stupeň přetvárné neurčitosti.
3. ODM: Řešení spojitých nosníků.
4. ODM: Řešení pravoúhlých rámů.
5. ODM: Řešení Kosoúhlých rámů. Popuštění podpor. Teplotní zatížení.
6. ODM: Řešení příhradových konstrukcí.
7. ODM: Řešení nosníku na pružném podkladě.
8. ODM: Řešení zakřiveného prutu a geometricky nelineární úlohy.
9. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole, prostém nosníku s převislými konci, spojitém nosníku s vloženými klouby i bez, příhradovém nosníku staticky určitém i neurčitém. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků nehybného zatížení.
10. Pohyblivé zatížení: Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení. Uplatnění Winklerova, Břemenového i Šolínova kritéria.
11. Pohyblivé zatížení: příčinkové čáry na příhradové konstrukci a staticky neurčitém nosníku. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení.
12. Úvod do stavební dynamiky: Harmonický pohyb. Tuhost a poddajnost konstrukce. Náhradní soustředěná (setrvačná) hmota.
13. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet vlastní frekvence a vlastních tvarů kmitání.
14. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet dynamické odezvy.

Povinná literatura

1. Kadlčák, J., Kytýr, J.: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM Brno, 2004.
2. Teplý, B., Šmířák, S.: Pružnost a plasticita II. VUT Brno, 1993. dotisk CERN, 2000,
3. Gere, Timoshenko: Mechanics of materials, PWS-Kent, Boston, 1990.

Doporučená literatura

1. Koubová, L., Konečný, P.: Statika stavebních konstrukcí II - podklady do cvičení. VŠB-TU Ostrava 2013,
2. SCIA online tutoriály: http://www.scia-online.cz/index.php?typ=CDA&showid=806,
3. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004,
4. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava, 2005.