İnkişaf və istehsal. Məhsulların inkişafı və istehsalı mərhələləri

Məqalədə Rusiyada müxtəlif dərəcəli poladların istehsalı və onların metal konstruksiyaların tikintisi üçün istifadəsi ilə bağlı bəzi məsələlər müzakirə olunur. Ölkəmizdə hər il tikinti üçün on milyonlarla ton adi gücə malik, eləcə də artan və yüksək möhkəmliyə malik polad istehlak edilir. Kimyəvi tərkibi və fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə görə poladların qurulması üçün vacib məlumatlar verilmişdir. Avropa tikinti poladlarından istifadə edərkən nəzərə alınmalı olan bəzi xüsusiyyətlər nəzərə alınır.

Məqalədə zəlzələ üçün bina və tikililərin hesablanması problemlərindən bəhs edilir. Qeyri-stasionar təsirlər altında bir sərbəstlik dərəcəsi olan xətti və qeyri-xətti sistemlərin məcburi rəqsləri öyrənilir. Seysmik təsir üçün qeyri-xətti dinamik formulada çoxmərtəbəli monolit binanın hesablanmasının nəticələri təqdim olunur. Seysmik rayonlarda tikiləcək bina və tikililərin layihə normalarının hesablanmış müddəaları təhlil edilir.

Lambın daxili və xarici məsələlərinin həlli sonlu elementlər metodundan istifadə etməklə həyata keçirilir. Yastı və fəza modelləri araşdırılır. Daxili Quzu problemində təlaş mənbələri olaraq, biz genişlənmə mərkəzini, ansız, anı olmayan ikiqat qüvvə və təmiz kəsik hesab edirik. Narahatlıq mənbələrinin zamandan asılılıqları Heaviside funksiyası kimi qəbul edilir. Yarım fəzanın və ya yarım müstəvinin sərbəst sərhədində yerdəyişmələr təhlil edilir. Puasson nisbətinin təsiri araşdırılır. Həll ikinci dərəcəli dəqiqliyin aydın fərq sxemindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Membran panelindəki daxili qüvvələrin hesablanması üçün düsturlar sistemin həndəsi qeyri-xəttiliyi və dəstək konturunun membranın mərkəzi və eksantrik bərkidilməsi ilə uyğunluğu nəzərə alınmaqla həyata keçirilən çoxvariantlı hesablamalar əsasında alınmışdır. dəstək kontur.

Məqalədə A.I. Zeitlin koordinat funksiyalarının seçimi üçün, bəzi hallarda sonsuz sıra şəklində dəqiq bir həll əldə etməyə imkan verir. İnteqral tənliklərin həlli zamanı ortoqonal çoxhədlilər metodunun spektral münasibətlərindən istifadə edilir. Winkler elastik təməl modelləri nəzərdən keçirilir. Bütün hesablamalar ənənəvi formulasiyada aparılmışdır, yəni. strukturun elastik bünövrə ilə təmasına və konstruksiya və bünövrə materiallarının elastik işinə kəsici gərginliklərin təsirini nəzərə almadan. Winkler əsasında çubuq və həlqəvi lövhə üçün hesablama nümunələri verilmişdir.

İşin ikinci hissəsində paylayıcı xassələrə malik elastik bünövrə üzərində şüa və plitələrin hesablanması üçün Ritz metodundan istifadə etmək imkanının nəzəri əsaslandırılması verilmişdir. İnteqral tənliklərin həlli zamanı ortoqonal çoxhədlilər metodunun spektral münasibətlərindən istifadə edilir. Bütün hesablamalar ənənəvi formulasiyada aparılmışdır, yəni. strukturun elastik bünövrə ilə təmasına və konstruksiya və bünövrə materiallarının elastik işinə kəsici gərginliklərin təsirini nəzərə almadan. Elastik yarımmüstəvidə bir şüa və elastik yarım fəzada dəyirmi eksenimmetrik yüklənmiş boşqab üçün hesablama nümunələri verilmişdir.

Bu iş strukturun hesablanmasında praktik tətbiqi ilə qrunt mühitinin inertial mexaniki dinamik modelindən istifadəni nümayiş etdirir. Avadanlıqların unifikasiyası üçün seysmik təsirlər altında mərtəbə-mərtəbə cavab spektrlərinin hesablanması strukturun bünövrəsində mümkün qədər geniş qrunt variasiya diapazonu ilə aparılır.

KƏSİKLƏRİN HƏNDƏSİ FORMASI VƏ ONLARIN QƏRPİ MÜHİT İLƏ QARŞI TƏSİRLƏRİNİN NƏZƏRƏ ALINMASI HAVUZ BÖLGƏLƏRİNİN HESABLANAN PARAMETRELƏRİNİN FORMALAŞMASI-71 UD63

Həm svay bünövrələrinin konstruksiya elementlərinin, həm də konstruksiyaların gərginlik-deformasiya vəziyyətini müəyyən edən ən mühüm amillər nəzərə alınmaqla konstruksiya-bünövrə sisteminin layihə modeli hazırlanmışdır. Hesablamaların əldə edilmiş nəticələri iki müxtəlif üsulla yerinə yetirilən strukturun oturuşunun təyin edilməsində yaxşı yaxınlaşma nümayiş etdirir.

→ Vəqflər


Elastik bünövrə üzərində tir və plitələrin əyilmə nəzəriyyələri və onların çevik bünövrələrin hesablanmasına tətbiqi şərtləri.


Əsasən bünövrə ilə birgə iş nəticəsində yaranan əyilmə anlarını qəbul edən çevik bünövrələr üçün reaktiv təzyiqlərin xətti paylanması fərziyyəsi qəbuledilməzdir, çünki bu, bünövrənin sərtliyindən və alt təbəqənin uyğunluğundan asılıdır.

Təmas təzyiqlərinin real diaqramını xətti paylanmış bir diaqramla əvəz etmək əyilmə momentlərini və kəsmə qüvvələrini təyin edərkən əhəmiyyətli səhvlərə səbəb olur.

Çevik bünövrələrə zolaqlı və fərdi dəmir-beton təməllər, həmçinin bərk dəmir-beton plitələr və bəzi növ qutu təməllər daxildir.

İstifadə olunan bünövrənin növündən asılı olaraq, bünövrənin kəsişməsinin istismar şərtləri uzunluqda eyni olduqda, düz bir vəzifə fərqlənir. Məsələn, kəsişən bir divar üçün bir zolaq təməli bütün uzunluğu boyunca eyni deformasiya formasına malikdir.

Məkan tapşırığının şərtlərində, eninə istiqamətdə sərt olduğu qəbul edilən sütunlar üçün zolaqlı bünövrə və iki istiqamətdə əyilən müxtəlif formalı bünövrə plitələri olacaqdır.

Hazırda çevik bünövrələrin layihələndirilməsində xətti deformasiyaya uğrayan bünövrələr üçün etibarlı olan elastik bünövrə üzərində tirlərin və plitələrin hesablanması nəzəriyyələri geniş istifadə olunur və aşağıdakı üsullardan ən çox istifadə olunur:
1) sabit və dəyişən yataq əmsallı yerli deformasiyalar;
2) elastik yarım boşluq;
3) sıxılmayan əsas üzərində məhdud qalınlığın elastik təbəqəsi;
4) əsasın dərinlikdə dəyişkən deformasiya modulu olan elastik təbəqə.

Bu nəzəriyyələr deformasiya, bünövrə və qruntun uyğunluğu fərziyyəsinə əsaslanır, yəni verilmiş təmas nöqtəsində bünövrənin hərəkətinin qrunt səthinin çökməsinə bərabər olduğu hesab edilir.

Yerli elastik deformasiyalar metodu əsas qruntun yükləmə sahəsindən kənarda çökmələrini nəzərə almır ki, bu da belə bir bazanı bir-birinə bağlı olmayan elastik yaylar sistemi kimi təqdim etməyə imkan verir (Şəkil 7.1, a). Qrunt əsasının belə iş şəraiti eksperimental məlumatlar ilə təsdiqlənmir ki, real yükləmə şəraitində təkcə yüklənmiş səth deyil, həm də qonşu qrunt bölmələri çökür (şək. 7.1, b). Bu, praktikada bu metodun əhatə dairəsini məhdudlaşdırır.

düyü. 7.1. Elastik təməl sxemləri

Yerli elastik deformasiyalar üsulu zəif bünövrə qruntları üçün istifadə olunur, bunun üçün xarici yükün tətbiqi zonasından kənarda yağıntının nəzərə alınmaması və ya deformasiyaya uğrayan qruntun cüzi qalınlığı halında, yarım aşmalı qaya bünövrəsi ilə örtülmüşdür. hesablanmış təməl.

Çevik bünövrələrin hesablanması üçün bu metodun əhatə dairəsini genişləndirmək üçün onlar təsir edən reaktiv təzyiqin səviyyəsindən asılı olaraq şüanın uzunluğu boyunca yataq əmsalının dəyişən qiymətini nəzərə almağa başladılar.

Elastik yarım fəza metodunun yerli deformasiyalar metoduna xas olan çatışmazlıqları yoxdur, çünki o, homojen, elastik xətti deformasiya olunan cisimləri hesab edən klassik elastiklik nəzəriyyəsinin həllərinə əsaslanır.

Bu qərarlara uyğun olaraq bünövrə çökmələri təkcə çevik bünövrənin altında olan ərazidə deyil, həm də ondan kənarda baş verir (şək. 7.1, b).

Bununla belə, elastik yarım boşluq olan torpaq təməlini modelləşdirərkən çevik təməllərin hesablanması üsulu bəzi çatışmazlıqlardan azad deyildir. Xüsusilə, eksperimental tədqiqatlar göstərdi ki, yüklənmə zonasından kənarda yerləşən məskunlaşmalar elastik yarım fəza deformasiyası məsələsinin həllinə görə daha tez çürüyür. Bu, elastiklik nəzəriyyəsinin ilkin müddəalarının yalnız torpaqlara tətbiq oluna bilməsi ilə əlaqədardır. daşınmaz əmlakın müəyyən qədər ideallaşdırılmasına imkan verən bəzi məhdudiyyətlər.

Elastik bünövrələrin deformasiyalarının müşahidələri göstərmişdir ki, qruntların sıxlaşmasının əsas deformasiyaları nisbətən dayaz dərinlikdə baş verir. Bu cür müşahidələrin nəticələrinin təhlili göstərdi ki, ucaldılmış binaların və çevik bünövrələrin altında qrunt səthi sıxılmayan bünövrə ilə örtülmüş xətti deformasiyaya uğrayan qrunt qatının layihə sxeminə uyğun olaraq deformasiyaya uğrayır.

Bu metoddan istifadənin əsas çətinliyi ondan ibarətdir ki, sıxılan təbəqənin qalınlığını dəqiq müəyyən etmək həmişə mümkün deyil.

Demək olar ki, hər hansı bir binanın tikintisi üçün uyğun olan yalnız iki növ təməl var: xovlu və plitə. Onlar minimum xərclə zəif xüsusiyyətləri olan torpaqlarda binalar tikməyə imkan verir. Vəqf kimi monolit plitə bir çox səbəbə görə seçilməlidir, lakin onun güclü və etibarlı olması üçün onun səlahiyyətli hesablamasını yerinə yetirmək lazımdır.

Dizaynın üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

  • zəif xüsusiyyətləri olan torpaqlarda tikinti;
  • böyük obyektlərin tikintisi imkanı;
  • özünü doldurma imkanı;
  • yüksək daşıma qabiliyyəti;
  • yerli deformasiyaların qarşısının alınması;
  • şaxta qaldırma qüvvələrinə müqavimət.

üçün zəifliklər Bu cür təməllərə aşağıdakılar daxildir:

  • yamaclı ərazilərdə istifadənin məqsədəuyğun olmaması;
  • beton və armaturun yüksək istehlakı;
  • hazır təməl elementləri ilə müqayisədə monolit plitənin quraşdırılması betonun bərkidilməsi üçün əlavə vaxt tələb edir;
  • mürəkkəb hesablama.

Torpağın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Hər hansı bir təməl növünün hesablanmasına davam etməzdən əvvəl, onun altındakı təməlin xüsusiyyətləri müəyyən edilir. Əsas və ən çox mühüm məqamlar daxildir:

  • su ilə doyma;
  • daşıma qabiliyyəti.

İnkişafa başlamazdan əvvəl böyük obyektlərin tikintisi zamanı layihə sənədləri tam hüquqlu geoloji tədqiqatları həyata keçirin, o cümlədən:

  • quyuların qazılması;
  • laboratoriya tədqiqatları;
  • bazanın xüsusiyyətlərinə dair hesabatın hazırlanması.

Hesabat ilk iki addımda əldə edilən bütün dəyərləri təqdim edir. Geoloji tədqiqatların tam spektri bahalıdır. Şəxsi ev dizayn edərkən, çox vaxt lazım deyil. Torpağın öyrənilməsi iki üsulla aparılır:

  • çuxurlar;
  • quyular.

Çuxurların çıxarılması əl ilə aparılır. Bunu etmək üçün, təməl altındakı təxmin işarəsindən 50 sm dərinlikdə bir kürək ilə bir çuxur qazın. Torpaq kəsiklə öyrənilir, təxminən daşıyıcı təbəqənin növü və tərkibində suyun olması müəyyən edilir. Yer su ilə çox doymuşsa, binanın altındakı yığınlarda dayanmaq tövsiyə olunur.

Ev üçün təməlin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün ikinci seçim əl qazma ilə həyata keçirilir. Təhlil bıçaqlar üzərində torpaq parçaları üzərində aparılır.

Vacibdir! Tədbirlər keçirərkən, öyrənmək üçün bir neçə nöqtə seçmək lazımdır. Onlar tikinti sahəsinin altında yerləşdirilməlidir. Bu, torpağın növünü ən diqqətlə öyrənməyə imkan verəcəkdir.

Baza haqqında qərar verərək, bunun üçün yerdəki optimal xüsusi təzyiqi tapırlar. Növbəti hesablamada dəyər tələb olunacaq, bunun nümunəsi aşağıda təqdim olunur. Qiymət cədvəldən götürülür.

*Saat bu tip təməl torpağı, lent seçimi daha qənaətcil ola bilər, buna görə iki növ təməl üçün təxmini hesablamalı və daha az başa gələcək birini seçməlisiniz.

Plitənin qalınlığının hesablanması

Müxtəlif yüklər üçün əmsal fərqlidir və 1,05-1,4 aralığındadır. Dəqiq dəyərlər də cədvəldə verilmişdir. Monolitik texnologiyadan istifadə edərək betondan hazırlanmış bir təməl üçün 1,3 əmsalı alınır.

Vacibdir! Damın yamacı 60 dərəcədən çox olarsa, hesablamada qar yükü nəzərə alınmır, çünki yamacın belə bir dikliyi ilə qar onun üzərində yığılmır.

Bütün strukturların ümumi sahəsi cədvəldə göstərilən kütləyə və əmsala vurulur, bundan sonra təməllər istisna olmaqla, evin ümumi çəkisi toplanır.

Hesablamalar üçün əsas düstur aşağıdakı kimidir:

burada P1 təməl istisna olmaqla, yerdəki xüsusi yükdür, M1 yüklərin toplanması zamanı alınan evdən ümumi yükdür, S - beton plitə sahəsidir.

burada P qruntun daşıma qabiliyyətinin cədvəl qiymətidir.

burada M2 bünövrənin tələb olunan kütləsidir (bu kütlədən artıq bünövrə qurmaq mümkün deyil), S beton plitənin sahəsidir.

Növbəti formula:

t = (M2/2500)/S,

burada t beton tökülməsinin qalınlığı və 2500 kq / m 3 bir kubmetr dəmir-beton təməlin sıxlığıdır.

Bundan əlavə, qalınlıq 5 sm-lik ən yaxın böyük və kiçik çoxluğa qədər yuvarlaqlaşdırılır.Bundan sonra, hesablanmış və optimal yer təzyiqi arasındakı fərqin hər hansı bir istiqamətdə 25% -dən çox olmaması üçün bir yoxlama aparılır.

Məsləhət! Hesablama zamanı beton təbəqənin qalınlığının 350 mm-dən çox olduğu ortaya çıxarsa, zolaqlı təməl, sütunlu və ya sərtləşdirici plitə kimi tikinti növlərini nəzərdən keçirmək tövsiyə olunur.

Qalınlığa əlavə olaraq, müvafiq möhkəmləndirmə diametrini seçməlisiniz, həmçinin beton üçün möhkəmləndirmə miqdarını hesablamalısınız.

Vacibdir! Hesablama nəticəsində 35 sm-dən çox bir plitə qalınlığı alsanız, bu, plitə təməlinin bu şərtlərdə lazımsız olduğunu göstərir, zolaq və xovlu təməlləri hesablamalısınız, onlar daha ucuz ola bilər. Qalınlığı 15 sm-dən azdırsa, bina bu torpaq üçün çox ağırdır və dəqiq hesablama və geoloji tədqiqatlar lazımdır.

Hesablama nümunəsi

Nümunə aşağıdakı giriş məlumatlarını təqdim edir:

  • çardaqlı bir mərtəbəli ev, ölçüləri 8 m-dən 10 m-ə qədər;
  • divarlar 380 mm qalınlığında silikat kərpicdən hörülmüşdür, divarların ümumi sahəsi (4,5 m hündürlükdə 4 xarici divar) 162 m²;
  • alçıpandan hazırlanmış daxili arakəsmələrin sahəsi 100 m²;
  • metal dam (dörd pilləli, yamac 30ᵒ), sahə 8 m * 10 m / cosα (damın yamac açısı) \u003d 8 m * 10 m / 0,87 \u003d 91 m² (qar yükünü hesablayarkən də lazımdır);
  • torpaq növü - gil, daşıma qabiliyyəti = 0,32 kq / sm² (geoloji tədqiqatlar zamanı əldə edilir);
  • ümumi sahəsi 160 m 2 olan taxta döşəmələr (yükü hesablayarkən də lazımdır).

Vəqfdə yüklərin yığılması cədvəl şəklində aparılır:

Binanın altındakı plitənin sahəsi nəzərə alınır ki, plitənin eni evin enindən 10 sm böyükdür S = 810 sm * 1010 sm = 818100 sm² = 81,81 m 2.

Evdən yerə xüsusi yük \u003d 210696 kq / 818100 sm 2 \u003d 0,26 kq / sm 2.

Δ \u003d 0,32 - 0,26 \u003d 0,06 kq / sm 2.

M \u003d Δ * S \u003d 0,06 kq / sm 2 * 818100 sm 2 \u003d 49086 kq.

t \u003d (49086 kq / 2500 m 3) / 81,81 m 2 \u003d 0,24 m \u003d 24 sm.

Plitənin qalınlığı 20 sm və ya 25 sm olaraq qəbul edilə bilər.

20 sm üçün yoxlama aparırıq:

  1. 0,2 m * 81,81 m 2 \u003d 16,36 m 3 - boşqab həcmi;
  2. 16,36 m 3 * 2500 kq / m 3 \u003d 40905 kq - boşqabın çəkisi;
  3. 251601 kq / 818100 sm 2 \u003d 0,31 kq / sm² - yerdəki faktiki təzyiq optimaldan 25% -dən azdır;
  4. (0,32-0,31)*100%/0,32 = 3% < 25%(максимальная разница).

Daha az beton və möhkəmləndirmə tələb edən ölçü tələblərə cavab verdiyi üçün daha böyük qalınlığa malik təməli yoxlamaq artıq mənasızdır. Bu qalınlığın hesablanması nümunəsini tamamlayır. 20 sm qalınlığında bir plaka qəbul edirik.Növbəti addım möhkəmləndirmənin hesablanması və möhkəmləndirmə miqdarı olacaq.

Plitənin tikintisi üçün möhkəmləndirmə qalınlığından asılı olaraq seçilir. Beton qalınlığı 150 sm və ya daha az olan bir plitə varsa, bir möhkəmləndirici mesh qoyulur. Betonun qalınlığı 150 mm-dən çox olarsa, iki təbəqədə (aşağı və yuxarı) armatur qoymaq lazımdır. İşçi çubuqların diametri 12-16 mm-dir (ən çox yayılmış 14 mm-dir). Şaquli sıxaclar olaraq, 8-10 mm kəsik ölçüsü olan möhkəmləndirici çubuqlar quraşdırılır.

Yaxşı bir plitə üçün əyilmə yükləri də hesablanmalıdır, lakin bu hesablamalar mürəkkəbdir və xüsusi proqram təminatından istifadə edən mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Möhkəmləndirmənin hansı diametrinin və onun addımının sizin vəziyyətinizdə lazım olduğunu dəqiq başa düşmək üçün dəqiq hesablamalar aparmalı və ya armatur qoymaq lazımdır. böyük ehtiyat gücü və minimum addım baxımından, müvafiq olaraq, çox overpaying.

Möhkəmləndirmənin hesablanması

Yuxarıda hesablanmış plitə üçün möhkəmləndirmə miqdarının hesablanması:

  1. 20 sm qalınlığında boşqab - iki işləyən ızgara;
  2. çubuq diametri - 12 mm, addım - 150 mm;
  3. çubuqlar hər tərəfdən 0,02-0,03 m betonun qoruyucu təbəqəsini təmin etmək üçün qoyulur.Nümunədə çubuqların uzunluğu = 8,1 m - 0,02 * 2 = 8,06 m və 10,06 m;
  4. bir istiqamətdə çubuqların sayı = (8,1 m (yan uzunluğu) / 0,15 m (meydança) + 1) * 2 (iki qat) = 110 ədəd;
  5. digər istiqamətdə çubuqların sayı = (10,1 m (yan uzunluğu) / 0,15 m (meydança) + 1) * 2 (iki qat) = 136 ədəd;
  6. çubuqların ümumi uzunluğu = 110 * 8,06 + 136 * 10,06 = 886,6 m + 1368,16 = 2254,76 m;
  7. armaturun ümumi çəkisi 2254,76 m * 0,888 kq / m = 2002,2 kq.

Satın alarkən, əlavə material almaq ehtiyacının qarşısını almaq üçün 3-5% marja təmin etmək lazımdır. Betonun həcmini də hesablamalısınız. Baxılan halda bərabərdir: 8.1m * 10.1m * 0.2m = 16.36 m³. Beton qarışığı sifariş edərkən bu dəyər tələb olunacaq.

Vəqf plitəsinin qalınlığının və üzərindəki materialların miqdarının sadələşdirilmiş hesablanması çox vaxt tələb etməyən sadə bir işdir. Ancaq bu mərhələnin həyata keçirilməsi gələcək ev sahibinin əsəblərini və pullarını xilas edəcək materiallara həddindən artıq xərcləmədən etibarlılığı təmin edəcəkdir.

Vacibdir! Bu məqalə yalnız məlumat məqsədləri üçündür. Vəqfin dəqiq hesablanması üçün geoloji tədqiqat lazımdır. Hesablamanı yalnız peşəkarlara etibar edin.

Məsləhət! Əgər podratçılara ehtiyacınız varsa, onların seçilməsi üçün çox rahat xidmət var. Aşağıdakı formada görüləcək işlərin ətraflı təsvirini göndərməyiniz kifayətdir və tikinti qruplarından və firmalardan poçtla qiymətlərlə təkliflər alacaqsınız. Onların hər birinin rəylərini və iş nümunələri ilə fotoşəkilləri görə bilərsiniz. PULSUZDUR və heç bir öhdəlik yoxdur.
Proqram boşqab sonlu elementlər metodu üzərində qurulmuşdur, lakin istifadəçi bunu yalnız boşqab sahəsindəki grid şəkillərində görür, elementlərə parçalanma onun iştirakı olmadan baş verir. İstifadəçi, siçan kursorundan istifadə edərək və düyməni basaraq, bir vərəqdə və ya AUTOCAD-da edildiyi kimi plitənin həndəsəsini müəyyən edir, yükləyir, dəstəkləyir, yığınları təşkil edir. Proqramda ilkin məlumatların qurulması proseduru sadəliyi ilə zövq gətirir, xüsusi kompüter bacarıqları, hətta strukturların hesablanması təcrübəsi tələb etmir. Bununla belə, təcrübəli bir kalkulyator işləməlidir. Proqram boşqab yalnız rahat bir vasitədir, hesablama sxemi həmişə yalnızdır riyazi model, istənilən nəticəni əldə etmək üçün dəyişdirilə bilər.

Proqram üzrə hesablama nəticəsində boşqab yerdəyişmələrin, gərginliklərin və plitənin möhkəmləndirilməsinin rəngli sahələri rəng dəyərləri ilə palitralarla göstərilir. Uzunlamasına və eninə möhkəmləndirmə sahələri çəkilir, bir nöqtə yükü və bir dayaq (sütun, qalaq) ilə zımbalama üçün hesablama aparılır. Qaralama və rulon hesablanır. İstifadəçi Plitələr bir hesablama ilə plitələrin dizaynı üçün tələb olunan nəticələrin tam spektrini əldə edir.

Proqram boşqab planda ixtiyari həndəsə düz dəmir-beton plitələrini, sərtləşdiriciləri, qalınlaşdırıcıları və çuxurları olan, əyri qrunt təbəqələri, proqramla hesablanmış sərtlik yığınları, sütunlar və ya ixtiyari konfiqurasiya dayaqları əsasında istənilən növ yükü hesablamağa imkan verir. Sadəcə olaraq çəkilməli olan hunilər şəklində karst hadisələrini nəzərə almaq mümkündür, yataq əmsalı avtomatik olaraq 5 müxtəlif üsulla hesablanır, istifadəçiyə yalnız metodu seçmək təklif olunur. Yalnız proqramla işə başladığınız zaman qiymətləndirilə bilən bir çox kiçik rahatlıq var.

Proqram xüsusiyyətləri:

  • təbəqələrdə göstərilən elastik təməl üzərində plitələrin hesablanması;
  • plitə bölmələri altında geoloji şəraitin fərqini nəzərə almaq imkanı;
  • plitələrin elastik bünövrə üzərində çökməsinin və rulonun hesablanması;
  • bərk, menteşəli, xətti və zolaqlı dayaqlarda lövhələrin hesablanmasını;
  • elastik dayaqlar, svay bünövrəsi üzərində lövhələrin hesablanması;
  • svay plitəsinin çökməsinin və rulonun hesablanması;
  • yerdəyişmələrin, gərginliklərin, uzununa armaturların rəngli sahələrini çəkmək;
  • eninə armaturun və zımbalama armaturunun sahələrini çəkmək;
  • svay dayaqlarının sərtliyinin hesablanması;
  • svay sahəsinin avtomatik vahid və ya optimal parçalanması;
  • svayların daşıma qabiliyyətinin təyini (dirəklər, asma sürmə, qazma, doldurulma);
  • plitənin sərtliyini nəzərə alaraq dayaqda (svayda) yükün avtomatik təyini;
  • dəyişkən qalınlıqda, bərkidici və deşikli lövhələrin hesablanması;
  • karst hadisələrinin uçotu.