Aktuální ATHENA-Prospekt (PDF, ca. 1,66 MB) - CAD

Transkript

Aktuální ATHENA-Prospekt (PDF, ca. 1,66 MB) - CAD
ATHENA2014
Aplikace AutoCAD pro kovové a fasádní konstrukce
K projektování náročných fasád není potřeba vlastně
mnoho: Schopný konstruktér s praxí a s citem pro
technicky důmyslná řešení a výkonná CAD aplikace,
která je přesně přizpůsobena požadavkům konstruktéra a která jej podpoří při profesionálním, rychlém a
bezchybném projektování a převezme za něj velké
množství práce.
Zde nasadíme naši AutoCAD aplikaci ATHENA,
kompletní softwarové řešení pro projektování
• kovových konstrukcí
• fasádních konstrukcí
• skleněných konstrukcí
• průmyslových konstrukcí
• lehkých ocelových konstrukcí
Ideální pro mezinárodní projektování: ATHENA popisuje
všechny vlastní objekty zcela
automaticky a je schopna, pouze stisknutím tlačítka, přeložit
popis výkresu do kteréhokoliv
z 13 jazyků, které momentálně ATHENA obsahuje.
ATHENA je přední konstrukční software pro kovové a fasádní konstrukce - a ne bez důvodu. Již
více než 25 let je náš software pečlivě zdokonalován a používán ve zpracovatelských firmách, v
projekčních kancelářích a na odborných školách
- v 13 jazycích a ve více jak 40 zemích.
Co nejpřesněji na požadavky našich uživatelů je
přizpůsobena ATHENA - kompletní sada programů, která nabízí téměř vše, co usnadňuje projektantu plnění jeho každodenních konstrukčních
činností:
• 2D výkresové prostředí s praktickými rutinami a
knihovnami k vytvoření pohledů, řezů a výrobních
výkresů
• Všestranná možnost využití konstrukční oblasti
3D, ve které je možné u každé 3D-Konstrukce
automatické generování kusovníků a výrobních
výkresů
• Výkonné výpočtové pomůcky pro statiku a stavební fyziku
• Program pro opracování a rozvinutí plechů
Kromě toho je ATHENA nezávislá na systému
profilů a může být přizpůsobena individuálním
potřebám.
4-násobně mnohostranný!
ATHENA obsahuje čtyři funkční skupiny, které
pokrývají takový rozsah výkonů, pro který je jinak
často nutné pořízení čtyř různých programů.
Funkční skupina 1: 2D-Konstrukce
2D-výkresové funkce jsou nastaveny na rychlé
vypracování výkresů s řezy a s pohledy, půdorysů a výrobních výkresů. Produktivitu zvláště
podporuje mnoho pomůcek, jako např. rutiny
základních profilů, folií, tepelných izolací, panelů
nebo svarů, rozsáhlá knihovna normových prvků
s více jak 82000 položkami nebo nástroje ke
správě materiálů, hladin a bloků. Mimořádnou
výhodou je, že všechny ATHENA objekty jsou
inteligentní ARX objekty a mohou být editovány
dvojklikem!
Funkční skupina 2: 3D-Konstrukce
3D-Konstrukce slouží k volnému projektování
komplikovaných geometrických tvarů, jako např.
šikmých polygonních fasád, pyramid, prosklených střech, arkýřů, atd. Do těchto tvarů jsou
profily nebo soubory profilů vkládány osově, na
základě drátového modelu. Přířezy mohou být
přepočítány automaticky a u jednotlivých konstrukčních částí (např. profilů) jsou jejich výstupem buď nářezové výkresy s kusovníky nebo
výkresy ve 3D. Mohou zde být vložena vlastní
data, která obsahují geometrie profilů, vlastnosti
materiálů, konstrukční pravidla nebo doporučení
z výroby. Na základě těchto dat je možné, kromě
prostorových elementů, konstruovat ve 3D také
plošné elementy jako jsou okna a dveře. 3D-konstrukce zahrnují profilové skupiny, přířezy, opracování, plechy, zasklení a spojovací materiál.
Tyto konstrukce mohou být vykresleny jako 3D-pohledy, nebo 2D-pohledy s libovolnými řezy.
Výstupem mohou být kusovníky nebo výrobní
výkresy. Je připraveno rozhraní do kalkulačních
programů a PSP/ERP.
Funkční skupina 3: Zpracování plechu
S programem pro opracování plechů je nyní možné plechy jednodušeji navrhovat a automaticky
rozvinout. Náš přínos k růstu produktivity u konstrukcí z plechu: Přehledné dialogové okno pro
zadání základních údajů o plechu a zpracování,
3D- prohlížeč pro stálou vizuální kontrolu, bohatá
možnost importu a exportu výkresových dat.
Funkční skupina 4: Inženýring
Vždy na straně bezpečnosti: Funkce statických a
stavebně fyzikálních výpočtů v programu ATHENA jsou technicky osvědčené nástroje pro předdimenzování ve fázi projektování. Pomocí nich lze
stanovit např. určení těžiště, momentu setrvačnosti – resp. průřezového modulu, průhybu, tepelného odporu nebo neprůzvučnosti, nebo je
zde možné provést tepelně vlhkostní analýzu
(výpočet průběhu izoterm). Takto mohou být již
ve fázi projektování eliminovány tepelné mosty.
2D-KONSTRUKCE
V běžném pracovním dni konstruktéra převažují řešení klasických
dvojrozměrných konstrukcí - vykreslování pohledů, provedení řezů,
vytvoření detailů, vyhotovení výrobních podkladů. Kdo zde optimalizuje
pracovní postup pomocí speciálního
softwarového řešení, zvýší nejen
produktivitu, ale i kvalitu výsledku.
Software si konstruktér velmi oblíbí,
neboť není bržděn nedostatky svého
pracovního prostředku, nýbrž má na
své straně výkonného pomocníka,
který mu ubere velké množství práce.
Maximální
efektivnost
Vašich plánů
a výkresů
Důkazem praktické použitelnosti
programu ATHENA v praxi je jeho
mnohaleté používání a 2D- oblast
profituje zvláště z pečlivé údržby
a dalšího zdokonalování.
Početné rutiny usnadní kreslení,
např. panelů, izolací, fólií, svarů,
řezů plechy nebo skly. Přehledná
dialogová okna se dotazují na
důležité informace a s pomůckami
pro umístění se objekt pohodlně
osadí na svoje místo ve výkresu.
ATHENA zařídí zbytek.
Mnoho knihoven, většinou již dobře
naplněných a neustále se rozšiřujících, poskytuje potěšení při vkládání
objektů do výkresu: např. systémy
profilů, normové prvky nebo šrouby
a jiné drobné prvky. Jsou k dispozici
rovněž různé mezinárodní normy.
ATHENA je rovněž přátelská při
kótování: Efektivní řetězové kótování, kótování oblouků, výškové a
samozřejmě přerušované kótování
jsou asociativně propojeny při změnách geometrie.
Všechny ATHENA-objekty jsou
ARX-objekty, což umožňuje jejich
editování pomocí dvojkliku. Popis
objektu je při změně rozměrů automaticky upraven.
Výkonné 2D- nástroje programu
ATHENA zvyšují produktivitu, šetří
odpracovaný čas a náklady a přitom
pomáhají projektantovi soustředit se
na podstatnou stránku jeho práce.
Šroubové spoje
Rutina pro rychlou tvorbu
a změnu šroubových spojů
vytvořených z více ATHENA
prvků (např. šroub, podložka, matice, otvor). Nejčastěji
používané šroubové spoje
lze uložit do knihoven a jsou
tak rychle opět použitelné.
Šroubová spojení mohou
být nyní vložena do výkresu
v 6-ti různých pohledech
nebo jako 3D objekt.
Profilovaný plech
Generátor profilovaných plechů
umožňuje rychlé vložení trapézových nebo vlnitých plechů
od různých výrobců. Parametry
plechu jsou nastaveny v dialogovém okně.
Pohledy
ATHENA nabízí více povelů pro vytvoření pohledů.
Pohledy na fasádní a rámové konstrukce lze pohodlně
zhotovit a následně měnit
Tepelná izolace
Nezávisle na tom, jak byla izolace vytvořena, lze ji uchopením nebo protažením
změnit a vytvořit z ní nepravidelnou
plochu. Tloušťku izolace lze stanovit
nezávisle na tloušťce izolačních desek.
Tepelné izolace mohou být vykresleny
jako měkké nebo tuhé v různých tvarech:
rovné, oblouky, klíny, kruhy včetně různých prostupů.
Normalizované prvky
Normalizované prvky jsou dostupné v normách DIN,
ISO, EN, GOST (ruské), GB/T (čínské) a AISC (USA).
Volba normalizovaného prvku se provede v dialogovém panelu pomocí vyobrazení nebo ze seznamů.
Zobrazení lze změnit pomocí typu popisu a udáním
osy. Normalizované šrouby jsou při protahování automaticky upraveny do normových délek, jsou však
možné i nenormové délky.
V současné době je dostupných cca. 82000 prvků,
které lze komfortně ovládat funkcemi Vyhledat a
Filtr. Normalizované prvky mohou být nyní vloženy
do výkresu v 6-ti různých pohledech nebo jako 3D
objekt.
Označení prvků
Všechny prvky jsou inteligentní
a mohou být popsány na odkazové čáře. Popis se automaticky upraví, když je změněn
popisovaný prvek.
Příčný řez plechem
Vytvoření libovolného a na materiálu závislého příčného řezu plechem. Jednotlivé části plechu mezi
ohyby mohou být rovné nebo do oblouku. Pomocí
programu rozvinutí plechu lze příčné Řezy, v závislosti na materiálu, rozvinout do plochy. To platí i pro
plechy z kompozitních desek.
Silikonová těsnění
Vytvoření libovolného silikonového těsnění. Pouze kliknutí na 2 čáry (polyčáry)
je potřeba, aby bylo vytvořeno silikonové
těsnění (zatmelení), které lze upravit protažením do požadovaného tvaru.
Správa výplňových konstrukcí
Správa libovolných výplní, např.
skel nebo panelů, je pomocí dialogové nabídky. Výplně lze uložit
do databanky a použít kdykoliv v
jiném výkresu, také v 3D-modulu.
3D-KONSTRUKCE
Ještě nikdy nebylo projektování 3D-fasádních konstrukcí tak snadné,
nekomplikované a rychlé jako je nyní. Je možné rychle a jednoduše
zhotovit šikmé polygonální fasády, pyramidy, prosklené střechy, arkýře a jiné složité geometrie. Velkou časovou úsporou je především
automatické generování řezů.
Jako základ pro úspěšné vytvoření 3D-konstrukcí slouží osový
model, na jehož osy jsou pak vloženy jednotlivé profily nebo celé
soubory profilů. Jednoduchou funkcí je možné v programu ATHENA
nechat provést analýzu osového modelu, při které je definována také
jeho vnější strana. Na základě této analýzy ATHENA pak rozpozná
veškeré úhly, velikosti polí a orientace profilů v rámci osového modelu. Tím je možné, společně s použitím souborů profilů, dosáhnout
vysokého stupně automatizace a nečekané rychlosti, např. u rastrové fasády (sloupek/příčník), zhotovení všech přířezů.
Je potřeba pouze minima pracovních kroků ke kompletnímu osazení
osového modelu profily, k vygenerování řezů a osazení fasádních
prvků, včetně jejich kotvících prvků, vrtání a spojovacího materiálu.
Výplň
Lze osadit libovolné výplně, např. panely, které mohou
být vytvořeny z několika vrstev. Výplně lze osadit do
hranic objektů, jako např. sloupky a příčníky.
Vytvoření konstru
Dialogová nabídka u
s těsněním, izolátor
prvky v rámci jedné
nebo jinak přiřazen
posouvat body vlož
Funkční dialogové boxy umožňují rychlé sestavení souborů z více
profilů, např. sloupek nebo příčník s příslušnou krycí lištou, izolátorem
a těsnícími gumami. Tyto soubory profilů je možné uložit do knihovny a dále používat nejen ve 3D-konstrukcích, ale i ve 2D-řezech.
V souborech definovaná poloha umístění osazovacích bodů výplňových elementů umožňuje snadný a rychlý postup při osazení skel
a panelů. Existuje možnost přiřadit skupině profilů i spojovací prvky
včetně vrtání a šroubů, které ATHENA může automaticky osadit při
spojování profilů.
Funkčnost využití programu ATHENA-3D je založena především
na kompletní přípravě fasádních konstrukcí pro výrobu. Podkladem
pro výrobu elementů-konstrukčních prvků jsou pak jejich výkresy s
automatickým kótováním a kusovníky. Současně jsou zohledněny
krajové přířezy profilů včetně opracování. Kusovníky obsahují kromě
profilů, plechů a skel také veškeré příslušenství, jako např. spojovníky a šrouby, které jsou rozčleněny a tím připraveny k výstupům
do kalkulace a ERO/PPS-systému.
Používané výplně
Po určení výplní jsou tyto rychle a pohodlně
definovány. Výplně mohou mít na každé straně různé zakončení a to i pro jednotlivé vrstvy. Lze tak vytvořit např. dvojsklo s přesahem.
Zasklení
Nezávisle na základ
soubor s krycí lištou
vytvořenou skupinu
ve 3D-konstrukcích
používáno více typů
čemž je ale zasklen
různé tloušťky výpln
Vedle tyčovitých 3D- konstrukčních sestav (např. profily)
a plošných prvků (např. skla nebo panely) se mohou nyní
vytvářet také místní sestavy, tedy spojení a opracování
jako např. držák skla. Lze využít všechny ATHENA normové prvky (šrouby, matice, atd.), vrtání, oválné otvory a
řezy plechy, jakož i vlastní tvary. Konstrukční sestavy
mohou být umístěny na 3D profilech samostatně nebo
v rastr
během
ném k
podle
cení v
kční sestavy
umožňuje sestavení více prvků, např. příčník
rem a krycím profilem, do sestavy. Stavební
é konstrukční sestavy mohou být změněny
ny. Stavební prvky lze otáčet a zrcadlit a lze
žení.
dní konstrukci může být sestaven zasklívací
u, izolátorem a těsnícími gumami. Takto
u je možné osadit do sloupku nebo příčníku
, což je velkou výhodou, pokud je u fasády
ů sloupkových a příčníkových profilů, přiní pořád stejné. Také je možné používat
ní v jedné fasádě.
ru. Prvky konstrukční sestavy jsou také umístěny
m 2D využití (projekce) 3D profilů. Ve strukturovausovníku jsou konstrukční sestavy uspořádány
profilů resp. výplní, což umožňuje detailní vyhodnoERP systémech.
Vytvoření kusovníku
Z 3D-konstrukce lze získat kusovník použitých částí. Přitom
mohou být generovány výstupy tyčí profilů s řeznými údaji a
seznamy výplní. Výstupy jsou ve formátu pro Microsoft Excel
nebo Access.
Ukázka profilů
Po automatickém provedení řezů (rovné, šikmé,...) mohou být vyhotoveny ukázky opracovaných profilů. Výrobní výkres profilu ve 2D s
délkami, úhly a číslem prvku je vypracován automaticky.
Zjednodušené vyobrazení
Profily mohou být podle zadání zobrazeny detailně nebo zjednodušeně. Jsou čtyři různé stupně zobrazení. Při nejjednoduším zobrazení se zmenší 15x velikost souboru a odpovídajícím
způsobem se zrychlí zpracování.
Větší produktivita
díky rychlejšímu
konstruování
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
ATHENA obsahuje kompletní program opracování
plechů pro zrychlení projektování plechových konstrukcí a jejich rozvinutých pohledů.
Základní údaje, jako např. materiál, tloušťka plechu
a poloměr ohybu, jsou základem pro návrh plechu.
Svůj základní tvar dostane plech pomocí dialogové
nápovědy nebo přímo z obrysů plechu programu
ATHENA. Potom jsou stanoveny různé ohyby a jednoduchým způsobem jsou zkopírovány na sousedící
nebo protilehlé strany.
K dispozici je velké množství typů napojení hran.
Dodatečně mohou být zkráceny nebo pod úhlem
zkoseny na ploše vyznačené hrany.
Vizuální kontrola tvaru plechu pomocí dynamického 3D- prohlížeče zabezpečí bezchybnou práci.
Vždy mohou být zadány otvory nebo perforace v
plechu. Jsou k dispozici základní tvary jak kruh,
obdélník nebo jiné obrysy (například výřezy pro
závěsy). Lze vytvořit vlastní obrysy a pro opětovné použití je uložit do knihovny. Zpracování
lze zadat absolutně nebo asociativně, jsou možné i řady otvorů.
Pro rozvinutí plechu důležitý popis řešení spoje
je zadán dialogovým oknem, např. rozměr mezery a vlastnosti ohnutých rohů. Výpočet
rozvinutí je proveden podle u kovových
konstrukcí běžně používaných tabulek se
součiniteli a může být přímo uložen.
Vyrobený plech se nechá vložit do programu ATHENA jako rozvinutí nebo 3D-model.
Rozvinutí lze navíc uložit do paměti jako
DXF soubor nebo jej lze převést do MS-Excel.
Kompozitní desky
Kromě normálních plechů mohou být zpracovány i kompozitní desky, např. Alucobond, Reynobond. K dispozici jsou zde
rovněž různé typy spojů.
Přehled výhod programu zpracování plechu:
• Libovolné plochy, ohyby, zpracování, dělení a typy
spojů
• Vytvoření plechu převzetím 2D-řezu nebo v dialogovém okně
• Stálá vizuální kontrola pomocí 3D prohlížeče
s zoom/pan funkcemi
• Výpočet rozvinutí pomocí tabulek se součiniteli, jak je
běžné u kovových konstrukcí
• Plechy jsou uloženy v knihovnách (zakázka, dílčí
zakázka, ...)
• Rozvinutí automaticky v DXF-formátu pro NC řízené stroje
• Plně kompatibilní s ATHENA 3D
• Není již potřeba dodatečně kupovat „program na
rozvinutí plechů“, pokud nejsou zpracovávány tvarově obzvlášť komplikované plechy.
ČLENĚNÍ RASTRŮ
S funkcí „Členění rastrů“ lze libovolné
plochy rozdělit na rovnoměrné pravoúhelné části s definovatelným počátečním
bodem. Tato funkce má mnohostranné
využití; typickými oblastmi využití jsou
např. stěnové a stropní panely, elementové fasády, fasády z tvarovaných plechů,
dvojité podlahy a mnoho jiných.
Souhrn vlastností:
• Velikost a úhel natočení pravoúhelníků
je libovolně volitelný.
• Je možné definovat nevyplněný vnější
odstup jako ohraničení.
• Pro vertikální a horizontální mezery je
možné určit jejich šířku odděleně.
• Přesahy pravoúhelníku mohou být
zadány záporným číslem pro šířku
mezery.
• V okraji jsou pravoúhelníky automaticky
oříznuty.
• Z optického hlediska mohou být pravoúhelníky vyšrafovány.
Možnostmi výstupu jsou rastr, seznam a
obrysy:
• „Rastr“ vloží definovaný rastr ohraničujícího obrysu.
• „Seznam“ vytvoří tabulku s počtem
kusů a přířezovými rozměry pravoúhelníků.
• „Obrysy“ vytvoří obrysy oříznutých
elementů.
INŽENÝRING
Tepelný odpor
Tepelný odpor lze stanovit pro libovolnou část
stavby. Části stavby se mohou skládat z více
vrstev (stavebních materiálů), které se volí z
dialogové nabídky volně rozšiřitelné knihovny.
Požadovaný moment setrvačnosti /
průhyb
Výpočet požadovaného momentu
setrvačnosti, maximálního průhybu a
maximálního momentu nosníků při 18
různých zatěžovacích stavech včetně
posouzení na vzpěr. Výsledná tabulka a
schéma zatěžovacího stavu mohou být
vloženy do výkresu.
Těžiště a momenty
Tímto příkazem se provede výpočet těžiště, statických momentů, těžišťových os, poloměru setrvačnosti, průřezových hodnot jako je plocha, vnější
obrys a hmotnost jednoho nebo více profilů.
Těžiště profilu je označeno a automaticky
zakótováno. Ideální při tvorbě vlastních profilů.
Rw - Přibližné stanovení vzduchové neprůzvučnosti
Tímto programem lze přibližně stanovit vzduchovou
neprůzvučnost konstrukce. Typická konstrukce se
skládá z hmotné vrstvy (např. zdivo), tlumící mezivrstvy
a krycí vrstvy. Výsledná tabulka může být vložena do
výkresu.
Ucw - Průměrný součinitel prostupu tepla
Tímto příkazem lze vypočítat průměrnou hodnotu
součinitele prostupu tepla okna nebo fasády.
Výsledná tabulka může být vložena do výkresu.
Výpočet tloušťky tělesa
Výpočet tloušky desky nebo tělesa
při určitém zatížení. Při výpočtu je
použit Bachův vzorec pro desky.
Tepelně vlhkostní analýza
ATHENA obsahuje Light-verzi FLIXO, vedoucího software pro tepelně vlhkostní analýzu a výstupy (výpočet průběhu izoterm). Již ve fázi zpracování
lze rozpoznat tepelné mosty a změnou detailu je odstranit.
Jedinečnost začlenění FLIXO do programu ATHENA: Detail zpracovaný v
ATHENA lze jedním pracovním krokem převést do programu FLIXO. Při něm
jsou plochy a materiály (pokud jsou známy) rozpoznány
a oblouky změněny v polygony. Dialogovou FLIXO
nabídkou lze ještě změnit materiály a jejich přiřazení.
Po zadání vnitřní a venkovní teploty je proveden výpočet teplot a jeho grafický výstup je převeden do ATHENA
výkresu.
Stávající časová náročnost na převedení CAD výkresu
do „programů pro izotermy“ je asi 1,5 hodiny, plus stejný čas při změně v detailu. Možnost automatického
převodu redukuje čas na stisknutí klávesy.
CAD-PLAN celosvětová prodejní síť:
Česko, Slovensko: TPF S.R.O.
Německo: CAD-PLAN GmbH
Polsko: Intro Projekt
Litva, Lotyšsko: AGA-CAD Ltd.
Nizozemsko, Belgie: FAÇADE Consulting & Engineering
Švýcarsko, Francie: ACOSOFT S.A.
Maďarsko: HungaroCAD
Rumunsko: Window & Facade Technology S.R.L.
Rusko: CAD-PLAN / Karyatida
Korea: LA Curtain Wall Co. Ltd
Čína: CAD-PLAN China
Dubaj: CAD-PLAN Middle East
Portugalsko: Estupe
Indie: CAD-PLAN India
Španělsko: MEGA Ingenieras S.L.
Egypt: Machines & Aluminium Centre
USA, Kanada, Mexiko,
Austrálie: Glaziers Center
Turecko: ORGADATA
Bulharsko: STUDIO CAD
Rakousko: Grabmayer & Sommer GmbH
Itálie: TEDICAD
Malajsie: IAN Metall Engineering
ATHENA - řešení pro kovové a fasádní
konstrukce
• nezávislost na systému profilů
• lehce se naučí
• s vysokou všeobecnou platností
• pro inženýrské konstruování, t.j. ne pouze kreslení, ale také výpočty
(statika, isotermy, atd.)
• s vynikajícím seznamem referencí!
• vedoucí postavení mezi konstrukčními programy pro kovové konstrukce
pod AutoCADem a tím zvláště bezpečná investice
ATHENA je nezávislá na jazyku. Změna
jazyka je možná během konstruování.
K dispozici jsou následující jazyky:
• němčina
• angličtina
• francouzština
• italština
• holandština
• španělština
• čeština
• polština
• ruština
• rumunština
• čínština
Systémové požadavky
• AutoCAD 2009 - 2014
• AutoCAD Architecture 2009 - 2014
• AutoCAD Mechanical 2009 - 2014
Operační systém:
Windows XP prof., Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8
CAD-PLAN GmbH
Frankfurter Str. 59-61
63067 Offenbach
Německo
Hardware:
ATHENA vyžaduje stejnou konfiguraci hardware jako AutoCAD.
Tel. +49 - 69 - 800 - 818 - 0
Fax +49 - 69 - 800 - 818 - 18
AutoCAD – registrovaná obchodní značka Autodesk Inc.
Windows XP, Vista, 7, 8, MS-Excel – registrovaná obchodní značka Microsoft Inc.
[email protected]
www.cad-plan.com

Podobné dokumenty

Postup při zbytkovém hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při zbytkovém hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Vybereme všechny hranice pro obrábění a následně všechny plochy. Zvolíme startovací bod a tlačítkem OK provedeme výpočet drah.

Více

Nauka o materiálu a) fyzikální vlastnosti hustota ρ=m/V (kg/m3

Nauka o materiálu a) fyzikální vlastnosti hustota ρ=m/V (kg/m3 Austenit – dobře tvárný, plastický a houževnatý, vhodná struktura oceli pro tváření za tepla, pomalým ochlazováním vzniká perlit nebo ferit, rychlým ochlazením vzniká martenzit, který je tvrdý, ale...

Více

Archeologický průzkum komplexu chrámu Hagia Sofia

Archeologický průzkum komplexu chrámu Hagia Sofia Několik málo doposud publikovaných studií o patriarchálním paláci při chrámu Hagia Sofia bylo založeno z velké části na interpretaci písemných pramenů. Na druhou stranu naše práce v katedrálním kom...

Více

RF-HSS - Dlubal

RF-HSS - Dlubal Ikonou [Upravit] se dostaneme přímo do průřezové řady již označených průřezů. Zde se naskýtá možnost vybrat do modulu další průřezy, které později použijeme pro posouzení. Již v této fázi kontroluj...

Více

projekt sanace a sanování vad ostění votického tunelu na železniční

projekt sanace a sanování vad ostění votického tunelu na železniční Velikost kaveren se pohybovala do cca 20 mm. Jednalo se zřejmě o stejnou příčinu vzniku, která vedla k vytvoření plošných štěrkových hnízd, tj. nedostatečné zhutnění povrchové vrstvy betonu. V hlub...

Více

RTS 02 2014

RTS 02 2014 na  moderních a  plně automatizovaných linkách značky DREISTERN a DALLAN. Tato zařízení umožňují vysokou kapacitu a  opakovatelnost tvaru. Na nich vyráběné profily vznikají v  procesu válečkového t...

Více