CDS CA Input Impalcati Sempl

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati1 Capitolo 2 – C.D.S. Win Esempio svolto - Struttura in c.a. Input per impalcati Esempio svolto - INTRODUZIONE Questo documento costituisce un’utile guida passo passo per tutti coloro che si accingono ad apprendere l’uso del software CDSWin o semplicemente desiderano valutarne le potenzialità. Anche con la versione TRIAL , freeware e completa, sarà possibile rieseguire tutto il percorso di seguito descritto, scoprendo tutte le caratteristiche che hanno reso il software CDSWin uno degli strumenti più usati e professionali per il calcolo strutturale e la progettazione integrata. Questo esempio mostra come è possibile eseguire un progetto completo di una struttura in c.a.. Verrà modellata la struttura riportata in figura in un ambiente 3D estremamente semplice nella comprensione e nell’uso delle sue funzionalità. Successivamente ne sarà eseguito il calcolo, analizzati con l’aiuto di rappresentazioni colormap i risultati, ottenuti i disegni degli esecutivi con un alto livello di automazione e potenti strumenti di controllo sulle manipolazioni manuali. Infine verrà stampata la relazione di calcolo completa e personalizzabile. Per una più rapida comprensione del programma, tutte le fasi opzionali, saranno rimandate alla sezione finale di ‘Approfondimenti’.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 1

Capitolo 2 – C.D.S. Win Esempio svolto - Struttura in c.a. Input per impalcati

Esempio svolto - INTRODUZIONE

Questo documento costituisce un’utile guida passo passo per tutti coloro che si accingono adapprendere l’uso del software CDSWin o semplicemente desiderano valutarne le potenzialità.

Anche con la versione TRIAL , freeware e completa, sarà possibile rieseguire tutto il percorso diseguito descritto, scoprendo tutte le caratteristiche che hanno reso il software CDSWin uno deglistrumenti più usati e professionali per il calcolo strutturale e la progettazione integrata.

Questo esempio mostra come è possibile eseguire un progetto completo di una struttura in c.a..

Verrà modellata la struttura riportata in figura in un ambiente 3D estremamente semplice nellacomprensione e nell’uso delle sue funzionalità.

Successivamente ne sarà eseguito il calcolo, analizzati con l’aiuto di rappresentazioni colormap irisultati, ottenuti i disegni degli esecutivi con un alto livello di automazione e potenti strumenti dicontrollo sulle manipolazioni manuali. Infine verrà stampata la relazione di calcolo completa epersonalizzabile.

Per una più rapida comprensione del programma, tutte le fasi opzionali, saranno rimandate allasezione finale di ‘Approfondimenti’.

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CAPITOLO 2 – C.D.S. WIN ESEMPIO SVOLTO - STRUTTURA IN C.A. INPUT PER IMPALCATI ........... 1

Esempio svolto - INTRODUZIONE............................................................................................................................ 1

Utilizzo del mouse ............................................................................................................................................................. 4

2.1.Gestione dei progetti................................................................................................................................................... 4

2.2.DATI GENERALI ...................................................................................................................................................... 4

INPUT PER IMPALCATI............................................................................................................................................... 4

2.3.1. Elementi strutturali ................................................................................................................................................ 42.3.1.1. ARCHIVI............................................................................................................................................................... 42.3.1.4. Tipologie di carico................................................................................................................................................. 52.3.1.2. FILI FISSI.............................................................................................................................................................. 62.3.2.1. Uso del DXF Architettonico................................................................................................................................ 102.3.1.3. QUOTE................................................................................................................................................................ 102.3.1.4. PIASTRA DI FONDAZIONE............................................................................................................................. 112.3.1.6. INPUT ELEMENTI Quota 1............................................................................................................................... 132.3.1.7. INPUT ELEMENTI Quota 2............................................................................................................................... 162.3.1.8. INPUT ELEMENTI Quota 3............................................................................................................................... 232.3.1.9. INPUT ELEMENTI Quota 4 - Copertura............................................................................................................ 30

2.3.2. Input per impalcati - Carichi............................................................................................................................... 352.3.2.1. Pannelli ............................................................................................................................................................... 362.3.2.2. Pannelli speciali .................................................................................................................................................. 372.3.2.3. Carichi speciali ................................................................................................................................................... 382.3.2.4. Tamponature ....................................................................................................................................................... 392.3.2.5. Ballatoi................................................................................................................................................................ 402.3.2.6. Spinte setti .......................................................................................................................................................... 42

2.3.3. Vincoli ................................................................................................................................................................... 44

2.3.4. Generazione Solai ................................................................................................................................................ 44

2.3.5. Generazione 3D.................................................................................................................................................... 44

2.4. CALCOLO ............................................................................................................................................................... 46

2.5. VISUALIZZAZIONE RISULTATI....................................................................................................................... 47

2.6. ESECUTIVI ............................................................................................................................................................. 562.6.1. Esecutivi Setti ......................................................................................................................................................... 562.6.2. Esecutivi Piastre...................................................................................................................................................... 612.6.3. Esecutivi Travi........................................................................................................................................................ 632.6.4. Esecutivi Pilastri ..................................................................................................................................................... 702.6.5. Riverifiche T.A. ...................................................................................................................................................... 722.6.6. Verifiche S.L.E. (Stati Limite di Esercizio)............................................................................................................ 72

2.7. Assemblaggio Tavole ............................................................................................................................................... 75

2.8. Stampa Relazione di Calcolo .................................................................................................................................. 79

2.9. ACR - Computo metrico ......................................................................................................................................... 80

APPROFONDIMENTI .................................................................................................................................................. 91

2.1.Gestione dei progetti................................................................................................................................................. 91

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2.2.DATI GENERALI.....................................................................................................................................................922.2.1. DATI STRUTTURA...............................................................................................................................................922.2.2. DATI PER LA GENERAZIONE SPAZIALE........................................................................................................932.2.3. PARAMETRI SISMICI ..........................................................................................................................................932.2.4. CRITERI DI PROGETTO ......................................................................................................................................942.2.5. COEFFICIENTI DI RISPOSTA.............................................................................................................................942.2.6. PARAMETRI ANALISI DINAMICA ...................................................................................................................95

INPUT PER IMPALCATI .............................................................................................................................................962.3.1.1. ARCHIVI .............................................................................................................................................................962.3.1.1. Status Impalcati ....................................................................................................................................................962.3.1.2. Archivio sezioni ...................................................................................................................................................962.3.1.3. Terreni per spinte .................................................................................................................................................972.3.2.1. Uso del DXF Architettonico ................................................................................................................................97Dettaglio Archivio Sezioni................................................................................................................................................99

2.3.3. Vincoli..................................................................................................................................................................101

2.3.4. Generazione Solai ...............................................................................................................................................101

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Utilizzo del mouse

In tutte le fasi in cui sarà richiesto l’inserimento di dati, è possibile avvalersi dei valori di defaultsuggeriti dal programma con il semplice INVIO.

Questa funzione è eseguibile anche con il tasto destro del mouse, mentre un clic del tasto sinistroseleziona un elemento.

2.1.Gestione dei progetti

Vedere sezione ‘Approfondimenti’.

2.2.DATI GENERALI

I Dati Generali sono già impostati di default. I dati standard possono essere modificati.

Per maggiori dettagli vedere la sezione ‘Approfondimenti’.

INPUT PER IMPALCATI

2.3.1. Elementi strutturali

Passare alla modellazione della struttura e all’inserimento dei carichi.

Il tipo di struttura che ci si accinge a studiare rientra nella tipologia che ricopre la gran parte delcampo dell’ingegneria edile: gli edifici che si sviluppano per piani.

Per la modellazione di questo tipo di strutture è stato creato un ambiente di input adatto, che rendeestremamente agevole l’inserimento di elementi strutturali e carichi, suddivisi nelle tipologieclassiche.

L’input avviene per piani, definiti dalle quote, e gli elementi fanno riferimento ai fili fissi .

Entrare quindi nell’ Input per impalcati

2.3.1.1. ARCHIVI

Vedere sezione ‘Approfondimenti’.

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2.3.1.4. Tipologie di caricoL’archivio dei carichi può essere definito e modificato in ogni fase.

A titolo di esempio creare tre tipologie di carico che saranno richiamate in seguito.

La prima voce dell’archivio presenta dei dati di dafault classici: peso proprio 300 Kg/mq;sovracc. Perman. 200 Kg/mq; sovracc. acc. 100 Kg/mq; Perc. Riduzione sismica 33%.

Aggiungere solo due stringhe descrittive: “ solaio tipo 1” e “civile abitazione” .

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Definire le 2 altre tipologie:

Tipologia n° 2 Tipologia n° 3

Peso Proprio Kg/mq 150 0

Sovr. Permanente Kg/mq 50 100

Sovr. Accidentale Kg/mq 0 100

Coeff. riduzione sovraccarichi % 33 33

Carico neve Kg/mq 0 0

Descr.1 Carico tamponatura Sovraccarico platea difondazione

Descr.2

2.3.1.2. FILI FISSI1 - Iniziare la definizione geometrica della struttura inserendo i fili fissi.

Abilitare la numerazione dei fili fissi (NUM.FILI) nella maschera NUMERAZIONI

Richiamare la voce FILI ed inserre i fili aventi le seguenti coordinate:

FILO 1 – Ascissa = 5; Ordinata = 8

FILO 2 – Ascissa = 5; Ordinata = 12

FILO 3 – Ascissa = 5; Ordinata = 16

2 - Attivare la funzione COPIA . Definire un box comprendente i tre fili già inseriti e assegnare unDELTA X pari a 5 m e un DELTA Y pari a 0, confermare con OK.

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3 - Ripetere l’operazione definendo un nuovo box contenente i 6 fili e assegnando i seguentivalori: DELTA X = 9; DELTA Y = 0. Confermare con OK.

4 – Definire un altro box contenente i fili 7, 8, 10 e 11, e assegnare DELTA X pari a 0 e DELTAY pari a –8.

5 – Ripetere la procedura selezionando i fili 15, 16, 10 e 11, con DELTA X = 4m e DELTA Ynullo

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6 – Effettuare Ancora una copia dei fili 17, 19 e 20 in direzione X ad una distanza di 1.5 m e 0 indirezione Y, quindi copiare nuovamente gli stessi tre fili a distanza –10.5 m in direzione X e o in Y.

7 – eseguire un’ultima copia dei fili 25, 13, 15, 19 e 22 con DELTA X = 0 e DELTA Y = -1.5.

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2.3.2.1. Uso del DXF ArchitettonicoVedere sezione ‘Approfondimenti’.

2.3.1.3. QUOTE12 - Definire adesso i vari piani accedendo alla procedura di gestione delle quote.

Inserire i seguenti dati:

QUOTA 1 QUOTA 2 QUOTA 3 QUOTA 4

Altezza 1.5 3 6 9

Tipo di piano Interpiano Piano sismico Piano sismico Piano sismico

Per maggiori informazioni e chiarimenti circa l’attributo di piano sismico / interpiano, vedi inAppendice: Caratteristiche del piano sismico

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Albero delle Quote

2.3.1.4. PIASTRA DI FONDAZIONEProcedere con l’inserimento degli elementi strutturali, definendo la piastra di fondazione.

13 – Selezionare la voce PIASTRE e, cliccando sull’icona SCELTA QUOTA ATTIVA ,posizionarsi alla quota 0 (cliccando con il mouse sull’albero delle quote).

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14 –Con INVIO o Tasto destro del mouse viene assegnato in automatico il numero identificativodella piastra (primo libero. N.B.:vale in ogni maschera). Con INVIO, o tasto destro del mouse, apparel’archivio delle sezioni; inserire i valori: Spessore = 40; Kwinkler = 5; Tipo di materiale = 1.

15 – Selezionare i fili 7, 24, 26 e 14 come vertici della piastra. Scegliere la tipologia di carico n° 3,“sovraccarico platea di fondazione”. N.B.. il peso proprio degli elementi strutturali inseriti vienecalcolato in automatico dal programma; quindi non è consentito inserire tipologie di carico cheprevedono questo carico (diverso da 0)

Insermento della piastra n° 1

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16 – Attivare l’icona COPIA e selezionare con il mouse la piastra appena inserita, quindicreare un box che contenga tutti fili nella parte bassa della schermata. Confermare con OK.

Uscire dalla procedura di copia con l’icona FINE COMANDO .

2.3.1.6. INPUT ELEMENTI Quota 117 – Passare alla quota n° 1 (icona ‘scelta quota attiva’ ) e richiamare la voce TRAVI/SETTI

del menu principale.

Inserire l’elemento n° 1; assegnando 601(un valore tra 601 e 700) al numero di sezione richiestoaccedere all’archivio delle sezioni dei setti. Inserire i seguenti valori: Spessore = 30; Tipo di materiale= 1; Densità = 0.

Indichare, anche con il mouse, il filo iniziale (7) e quello finale (14). Lascare gli altri valori comeproposto di default.

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18 – Con la funzione di COPIA ELEMENTO CORRENTE selezionare il setto n°1 e (2 volteINVIO) riprodurlo tra i fili 7 e 10, ottenendo un secondo setto con le stessa caratteristiche .

19 – Con la funzione COPIA è possibile effettuare la copia in parallelo degli elementi.Selezionare il setto n° 1 e definire un box tra i fili 7 e 29. Confermare con OK.

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20 – Ripetere l’operazione con il setto 2 in un box tra i fili 24 e 22. Al termine:

(Tip: per cambiare elemento origine digitare * e selezionare il nuovo con il mouse.)

21 – Cambiare la vista attivando la PIANTA/PROSPETTIVA

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2.3.1.7. INPUT ELEMENTI Quota 2

22 – Passare alla quota 2 e attivare la procedura diinserimento dei PILASTRI. Selezionare il filo 7 e sceglierela sezione 30-30 presente nell’elenco(vedi fig. a lato).

Assegnare una rotazione di 0°.

Indicare la posizione del pilastro rispetto al filo fisso,selezionando l’opzione 0 nella maschera riportata a lato.

N.B.: le posizioni indicate fanno riferimento alla sezione nonruotata.

23 – Copiare il pilastro 7 in tutto il box contenente i fili 7-19.

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24 – Riportare i pilastri inseriti anche alla quota inferiore (quota 1).

Scegliere la 1 come quota attiva e attivare la procedura COPIA DA ALTRA QUOTA .Indicare la 2 come quota dalla quale copiare e definire con il mouse un box che contenga tutti i pilastriprecedentemente inseriti.

Al termine eseguire Fine Comando .

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PILASTRI

Quota 1 – setti e pilastri

25 – Tornare alla quota 2 per inserire le travi di elevazione (attivare la voce TRAVI/SETTI).

Inserire la trave n° 1; selezionare dall’elenco sezioni la sezione 30x40 oppure, premendo INVIO oil tasto destro del mouse, accedere all’archivio delle sezioni e selezionare la sezione tra quellepresenti.

Indicare i fili 13 e 15.

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26 – Con la funzione ELEMENTO CORRENTE riprodurre la trave 1 tra i fili 13 e 14.

27 – Con la funzione di COPIA ELEMENTO è possibile effettuare delle copie in parallelo.

Copiare prima la trave n° 1 e poi la 2 in un box definito dai fili 7 e 19.

.

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N.B.: l’ordine in cui vengono selezionati le travi da copiare determina la numerazione deglielementi creati. Per selezionare un nuovo elemento da copiare premere ABORT oppure digitare *.

28 – Trasformare le tavi 3 e 4 (tra i fili 7-10 e 10-17 rispettivamente) in setti: è sufficienteselezionare dal menu TRAVI/SETTI le due travi e cambiare la sezione indicando la 601 invecedell’attuale.

29 – Inserire alla stessa quota le travi di fondazione.

Con le stesse modalità inserire una trave tra i fili 1 e 4, scegliendo nell’archivio sezioni a T latipologia n° 16.

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N.B.: le travi di fondazione sono riconusciute dalla larghezza del magrone (diversa da 0). E’possibile, quindi, definire qualsiasi tipo di sezione per queste travi, e avere fondazioni su più livelli.

30 – Riprodurre la trave appena inserita (n°13 ) tra i fili 1-2 e 12-18, utilizzando la procedura

ELEMENTO CORRENTE (*). Attivare anche la numerazione delle aste mediante l’icona

NUMERAZIONI .

(*) Dopo aver selezionato l’elemento da copiare, premere 2 volte INVIO, o tasto destro del mouse,per creare i nuovi elementi.

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31 – Effettuare nuovamente la procedura di COPIA per modellare la maglia di travi difondazioni nel box compreso tra i fili 3 e 17.

Eseguire la copia prima della trave 13 e successivamente della 14.

32 - Vedere la prospettiva , avendo attivato anche il RENDERING e la RIPULITURA LINEE

NASCOSTE tra i parametri .

32 – Con le funzioni di UNDO e REDO è possibile ripercorre a ritroso e in avanti tutti ipassi fin qui fatti.

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2.3.1.8. INPUT ELEMENTI Quota 3

33 – Passare alla quota 3 e attivare la voce PILASTRI.

Riportare i pilastri già presenti alla quota 2 utilizzando la funzione di COPIA DA ALTRA

QUOTA e selezionando il box che li contiene.

Uscire dalla procedura con FINE COMANDO .

34 – Inserire gli altri pilastri utilizzando la funzione COPIA in un box contenente i fili 3 e 17.

Nota : in corrispondenza dei fili in cui sono già definiti dei pilastri , non verrà eseguita la copia equindi non ci sarà sovrapposizione.

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35 – Verranno inseriti i pilastri in tutti i fili definiti nel box. Cancellare quello in corrispondenzadel filo 24. (di colore blu in figura)

36 – Anche per le travi copiare una parte dalla quota sottostante.

Selezionata la voce TRAVI/SETTI, attivare la procedura di COPIA DA ALTRA QUOTA ,indicare 2 come quota da cui copiare e definire un box che contenga tutte le travi.

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37 – Richiamata la trave 26 modificare lasezione in una 60x25

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38 – modificare le sezioni di alcune altre travi utilizzando la funzione

COPIA ATTRIBUTI :

1- spuntare la voce SEZIONI e confermare (OK)

2- Scegliere come elemento da copiare uno dei setti (es. setto n.3 o 4) eriportare la sezione sulle travi 22-15-32.

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3- Ripetere copiando una sezione 30x40 sulle altre travi di fondazione e sui due setti 3 e 4

Trave da cui copiare

Travi su cui copiare

Trave da cui copiare la sezione

Risultato:

4- Dalla trave modificata al punto 37 (n.26) copiare la sezione 60x25 sulle altre 3 travi 27-28-29

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39 - Dopo aver effettuato le modifiche si otterrà la situazione mostrata in figura:

40 – Creare delle aperture nei setti selezionando la voce FORI nella toolbar.

Selezionato il setto 32, fornire i seguenti dati:

Base = 120; Altezza = 150; Posizionamento = 0 (libero); X iniziale = 100; Y iniziale = 100.Confermare con OK.

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41 - Per i setti 22 e 15 utilizzare invece la procedura DEFINIZIONE FORO CON . Dopo averselezionato il setto, definire il box graficamente.

42 – Copiare il foro del setto 32 sul setto 22. Icona .

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2.3.1.9. INPUT ELEMENTI Quota 4 - Copertura

43 – Passaimo alla quota n° 4 .

Tramite la funzione COPIA INTERO PIANO effettuare una copia dell’impalcato 3 sulla quota4.

Indicare 3 come quota origine, e 4 come quota di destinazione. Confermare la cancellazioni di tuttigli elementi presenti a quota 4.

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Uscire dalla procedura con .

44 – Richiamare la voce QUOTE NODI.

Selezionare il nodo 2 ed assegnare un DELTA QUOTE di 180 cm per spostarlo verso l’alto. Leaste inclinate verranno rappresentate con linea tratteggiata.

45 – Copiare l’attributo DELTA QUOTA del nodo 2 su

due box contenenti i fili 5-8-11 e 10-15-16. Icona .

NOTA: oltre al delta quota, la procedura consente digestire anche il piano sismico. Per maggiori dettagli vederela APPENDICE a fine capitolo.

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Uscire dalla procedura con l’icona FINE COMANDO.

46 – Richiamare la voce TRAVI e definire le mensole esterne copiando una delle travi (es.trave n. 1)

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47 – Inserire la piastra di copertura, richaimando la voce PIASTRE.

Definire la n°1 creando in archivio una sezione di 25 cm, Kwinkler = 0 e materiale 1.

Indicare i fili 7, 24, 26 e 14 come vertici della piastra. Accedere all’archivio dei carichi e definireuna tipologia con i seguenti valori. Peso proprio = 0; Sovracc. Permanente = 100;Sovracc.Accidentale = 100; Coeff.riduz. sismica = 33%; Carico neve = 120; Descr.1 = sovraccaricocopertura.

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48 – Copiare la piastra in tutta la zona delimitata dai fili 22 e 24 .

49 – Uno dei principi fondamentali per una corretta modellazione è il rispetto dellaCONGRUENZA (vedi anche Appendice). Ovvero, due o più elementi sono realmente collegati traloro se hanno dei nodi in comune.

Nell’esempio si vede che la piastra n.1 ha un vertice (nodo) al filo 24, mentre la trave n.16 loattraversa, andando dal filo 4 al 7. In questo caso non c’è ‘cucitura’ in corrispondenza del nodocorrispondente al filo 24.

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La situazione corretta è invece la seguente:

La trave n.16 è stata spezzata automaticamente in corrispondenza del filo 24 durante la fase dicopia.

2.3.2. Input per impalcati - Carichi

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2.3.2.1. Pannelli50 – Per inserire dei solai, selezionare

PANNELLI dalla voce “Carichi” del menuprincipale.

Per il pannello n.1 indicare le travi diappoggio 16 e 17; creare in archivio la tipologia(se non è già presente) con le seguenticaratteristiche:

Peso Proprio = 200; Sovracc. Permanente =150; Sovracc.Accidentale = 100;Coeff.rid.sovracc.=33%; Carico neve = 120;Descr.1 = solaio di copertura.

51 – Copiare il pannello 1 su tutta la falda, selezionando le travi con il box. Uscire dalla

procedura con FINE COMANDO .

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2.3.2.2. Pannelli speciali52 – Con i PANNELLI SPECIALI si può scegliere la direzione di orditura del solaio e fino a 10

travi di appoggio.

Inserire il pannello speciale n.1 tra le travi 15, 23 e 31, con orditura a 45°;il pannello speciale n.2,con orditura a 90°, sulle travi di colmo e gronda dell’altra falda (travi n. 13,18,24,3,4,23,21,19 e 16).

53 – Passare alla QUOTA 3 e attivare il carico PANNELLI.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 38

Inserire il solaio 1 tra le travi 14 e 26, con tipologia di carico 1 (solaio civile abitazione).

54 – Copiare il pannello 1 su tutte le campate, utilizzando la funzione COPIA .

55 – Inserire un PANNELLO SPECIALE a 45° sulle travi 15, 23 e 31, con carico tipo 1.

2.3.2.3. Carichi speciali

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 39

56 – Attivare la voce CARICHI ESPLICITI e in serire sulla trave 17 un carico verticale di 1.000Kg/ml e un momento torcente di 100 Kgm/ml, con coeff.riduzione sismica del 100%.

Con la funzione COPIA replicare il carico anche sulla trave 20 e il setto 22.

2.3.2.4. Tamponature

57 – Con il carico TAMPONATURE, selezionare la trave 24 e attribuire un’altezza dellatamponatura di 3 m. Assegnare il carico n.2.

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58 – con le modalità già viste copiare il carico tamponatura sulle travi 23,13,16,3,2,1,11,7 e 6.

2.3.2.5. Ballatoi59 – Richiamare la voce BALLATOI dal menu carichi. Definire sulla trave n.8 un ballatoio con le

seguenti caratteristiche: larghezza = 1.2 m; Delta iniz. = 1m; Delat fin. = 0 m; Tipo carico = 1.

Copiare il ballatoio sulle travi 1 e 2.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 41

NOTA: Il lato sul quale viene inserito il ballatoio dipende dal verso di inserimento della trave (filoiniziale e filo finale). Se appare dal lato sbagliato, è sufficiente attribuire un valore della larghezzanegativo per cambiarne il verso.

Con la funzione INFO-CARICHI si ottengono le informazioni su tutti i carichi relativi ad unelemento. Per i pannelli si hanno anche le aree di influenza relative a p. proprio e sovraccarichi.

60 – Passati alla Quota 2, attivare la voce PANNELLI. Copiare dalla quota 3 i solai dellecampate in basso.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 42

61 – Inserire una scala da quota 2 a quota 3. Attivata la voce SCALE, definire la n.1 fornendo iseguenti dati: trave iniziale = 10; quota finale 3, (alla quota 3) trave finale = 8; Pianerottolo iniziale efinale = 0.8 m; Larghezza = 1.2 m; Delat iniz. e fin. = 2.8 m.

2.3.2.6. Spinte setti

62 – Per caricare i setti contro terra, richiamare la tipologiadi carico SPINTE SETTI.

Selezionato il setto 4, definire in archivio la tipologia diterreno con le seguenti caratteristiche:

Angolo di attrito interno = 30°

Angolo di attrito Terra/Muro = 20°

Inclinazione del pendio = 0°

Peso specifico (gamma) = 1.800 Kg/mc

Sovraccarico = 500 Kg/mq

Delta h testa = 0, Delta h piede = 1.5m

Incremento sismico = SI (1)

-Il valore del “lato spinta” puòessere corretto dopo avervisualizzato il diagramma di spinta

Assegnare una Pressione Aggiuntiva di 200Kg/mq in testa e al piede. Il segno di quest’ultimaspinta dovrà essere concorde con quello della spinta del terreno.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 43

Copiare il carico anche sul setto n.3 .

63 – Ripetere l’assegnazione del carico SPINTE SETTI anche a quota 1.

Rispetto ai dati inseriti per le spinte dei setti della quota 2 modificare i valori del sovraccarico (0Kg/mq) e del Delta h testa = 1.5 m (tiene conto del terreno sovrastante) e Delta h piede = 0 m .

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 44

2.3.3. Vincoli

Vedere sezione ‘Approfondimenti’.

2.3.4. Generazione Solai

Vedere sezione ‘Approfondimenti’.

2.3.5. Generazione 3D67 – Inseriti tutti gli elementi e i carichi, generare la struttura la struttura 3D richiamando la

funzione CANCELLA+GENERA dal menu GEN. 3D.

Durante l’elaborazione apparirà ilmessaggio a lato.

Indica che, erroneamente, ci sonoelementi Winkler su piani sismici.Questi verranno automaticamentesvincolati.

A termine elaborazione verrà creato il modello spaziale della struttura.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 45

Richiamare l’icona VISTE VARIE e cliccare sul pulsante RUOTA per osservare la strutturada tutte le angolazioni. Usare il tasto OK per interrompere la rotazione e la voce MENU per passarealla videata principale.

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2.4. CALCOLO

Teminato l’input della struttura e dei carichi, passare al calcolo.

Dalla voce CALCOLO del menu principaleselezionare CALCOLO+SCELTA CONDIZIONI ECOMBINAZIONI.

Si sta eseguendo in questo caso il primo calcolo;successivamente sarà possibile lanciareRICALCOLO, SOLO VERIFICA ASTE oSPOSTAMENTI RELATIVI, tenendo in conto lescelte fatte precedentemente.

Tra le varie opzioni per il calcolo, selezionare:

- Analisi sismica dinamica, con ipotesi di impalcati rigidi

- Calcolo e verifiche alla Tensioni Ammissibili

Confermare con OK.

Prima che venga eseguito il calcolo appare la maschera di gestione delle COMBINAZIONI DICARICO.

Dalla voce Modifica Combinazione è possibile creare nuove combinazioni di carico o modificarele esistenti, variando i coefficienti moltiplicativi per ogni singolo canale di carico.

Le tre voci “CONDIZIONE VUOTA” si riferiscono ai sovraccarichi accidentali con percentuale diriduzione sismica diversa da 33, che non sono stati utilizzati.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 47

COEFF. SIGMA PROFILI riguarda invece gli elementi in acciaio, per i quali si vuole considerareuna diversa sigma ammissibile per particolari combinazioni di carico, come contemplato dalla normaCNR-10011.

Con AVVIA CALCOLO viene lanciata la procedura che esegue il calcolo e le verifiche richiesti.

2.5. VISUALIZZAZIONE RISULTATI

Per analizzare i risultati del calcolo accedere alla fasedi VISUALIZZAZIONE RISULTATI, dal menuprincipale, e selezionare Visualizza risultati 3D.

1 – Attivare la prima voce di menu, DEFORMATE, per valutare il comportamento della strutturasotto l’azione dei vari carichi o combinazioni di essi, i modi di vibrare (forme modali dell’analisidinamica).

Selezionare l’opzione indeformata (visualizza graficamente anche la situazione indeformata) escegliere la visualizzazione per combinazioni di carico.

Confermare con OK e indicare la combinazione di carichi 2 per cui visualizzare la deformata.

In basso appare lo spostamento massimo, per la configurazione scelta, e il fattore di amplificazionegrafica (oltre a quello consigliato).

E’ possibile variare il parametro di amplificazione grafica mediante l’icona , oppure impostare

quello consigliato con l’icona (autoscaling). Per capire meglio il comportamento della struttura

può risultare molto utile una visualizzazione dinamica, mediante l’icona .

NOTA : la visualizzazione della deformata è uno degli strumenti migliori per valutare sia la bontàdelle scelte progettuali fatte (sezioni, vincoli, distribuzioni dei carichi e delle rigidezze, etc.), sia lacorrettezza della modellazione. In appendice sono riportati alcuni esempi di errori effettuati in fase dimodellazione, individuabili con la rappresentazione deformata.

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2 – Oltre ad una visualizzazione grafica qualitativa, è possibile avere indicazioni quantitative sullospostamento degli elementi, attivando l’opzione colormap.

Il clip xy e il clip z permettono di isolareuna porzione della struttura.

Selezionare, con il clip xy, un box che contenga i fili 3e 8.

Attivare l’opzione colormap deformate e riconfermarele scelte fatte precedentemente (visualizzazione percombinaz. carichi 2)

La colormap a lato riporta la scala di valori degli spostamenti compresa tra minimo e massimo.

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3 – Del tutto simile è la procedura per la rappresentazione grafica dei DIAGRAMMI ASTE.

Selezionare l’opzione colormap diagrammi, la visualizzazione per combinazioni di carico e lasollecitazione Mx. Indicare 2 per la combinazione e confermare con OK.

4 - Per gli elementi bidimensionali viene visualizzato lo stato tensionale. Occorre precisare che perle lastre e le piastre in c.a. tale rappresentazione ha un’importanza relativa, non essendo stateeffettuate ancora le verifiche. Queste sono infatti legate al disegno ferri ed eseguite, quindi, in fase diesecutivi. E’ interessante invece la valutazione qualitativa della distribuzione di tensioni el’individuazione di punti di concentrazione, che potrebbero richiedere un raffittimento delle mesh infase di input.

Attivare la voce TENSIONI SHELL e visualizzare solo la piastra di copertura, effettuando un clip

xy e un clip z, dopo aver escluso il clip precedente con l’icona CLIP OFF .

Tra le opzioni scegliere:

- Combinazioni (indicando successivamente la 1)

- sistema di riferimento a piastra

- riferimento globale (la tensione ideale è indipendente dal sist. diriferimento, per gli altri tensori occore tenere in considerazione ilriferimento corretto, eventualmente definito per 3 punti. Icona

)

- la tensione ideale.

Confermare con OK

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5 – Visualizzare la struttura intera eattivare la voce SPOSTAMENTI SHELL.

Nella maschera delle selezioni scegliereCombinazioni e spostamenti z.

Indicare 1 alla richiesta del numero dellacombinazione.

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6 – Effettuare un clip xy e un clip z per delimitare la sola piastra di fondazione.Selezionare, quindi, l’opzione pressione sul terreno e visualizzare il risultato per la combinazione n°1.

7 – Di tutto ciò che appare a video è possibile creare

una BITMAP oppure un DXF 2D o 3D, dallavoce CREA DXF.

8 – Dopo aver annullato la visualizzazione parziale accedere alla voce COLORAZIONIVERIFICHE – Elementi Asta. Selezionare l’opzione non verificate e confermare con OK.

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Con la rappresentazione a colori è possibile individuare immediatamente le travi o i pilastri chenon verificano (color blu scuro). La funzione è attiva anche per gli elementi shell, ma occorre avereseguito le verifiche in fase di ESECUTIVI.

9 – I risultati delle verifiche delle aste vengono rappresentati a video con delle colormap. Es: unpasso staffe nullo indica che non è soddisfatta la verifica a taglio (tau > tauc1). Ma anche un passostaffe di 5 cm può non essere soddisfacente.

Delimitare una porzione di struttura (clip xy) e scegliere l’opzione passo staffe. Per ogni asta verràriportato il passo staffe minimo.

10 – Con l’opzione Area ferri è possibile un’immediata valutazione dell’area massima per ognitrave, valutata sul lato più armato della sezione. La Densità ferri invece permette di prescindere dalledimensioni della sezione e consente di prevedere la disposizione dei ferri. Es. una densità ferri di 22cmq/m corrisponderà a circa un tondino 12 mm ogni 5 cm, mentre per 25 cmq/m occorreranno tondinida 16 mm ogni 8 cm.

Selezionare Densità ferri e confermare con OK per visualizzare la situazione.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 53

11 – Per avere un quadro dettagliato delle verifiche è possibile stampare a video il tabulato completodi qualsiasi elemento.

Da RISULTATI VERIFICHE selezionare TensioniAmmissibili e indicare una delle aste.

Dopo aver effettuato il disegno ferri è possibileeseguire le Verifiche S.L.E. e la RIVERIFICA delleaste alle T.A.; i tabulati saranno a disposizione anchein questa fase.

Per avere le esatte tensioni di lavoro del ferro e del cls occorre avereseguito il disegno e la stampa (anche soltanto a video) degli esecutividelle aste (Fase ESECUTIVI).

Dopo aver aver predisposto le armature sarà possibile eseguire leVerifiche S.L.E. e la RIVERIFICA delle aste alle T.A..

Tornando nella fase di Visualizzazione Risultati saranno disponibili itabulati relativi a queste verifiche.

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12 – Per quanto riguarda le verifiche sismiche, richiamando la voce SPOSTAMENTI RELATIVI siottiene la rappresentazione dei risultati. In basso a destra le strighe “VERIFICA” informano che èsoddisfatto sia il controllo sugli spostamenti, sia quello sull’85% della massa eccitata eseguito in caso dianalisi sismica dinamica.

Se la prima verifica non fosse soddisfatta (“NON VERIFICA”), si potrebbe individuare la direzionecritica (controllando la situazione per i due sismi e nei due versi) e il punto debole (banda verticale dicolore diverso).

Se non risultasse soddisfatta la seconda, occorrerebbe modificare i dati riguardanti l’analisi sismicadinamica nei DATI GENERALI (vedi punto 2.2.6. Parametri Analisi Dinamica).

13 – Per vedere il disegno ferri di un’asta richiamare la voce VISUALIZZA ESECUTIVI eselezionare l’elemento, con il mouse o digitando il numero identificativo.

Questa procedura risulta estremamente comoda in tutte quelle situazioni in cui, analizzando i datirelativi alle verifiche visti precedentemente, risultati opportuno agire direttamente sulla disposizione deiferri. Un esempio tra tutti è rappresentato dalle verifiche a fessurazione (S.L.E.): se per un’asta non èsoddisfatta tale verifica, è possibile richiamare il disegno ferri e diminuire la distanza tra i ferri e/o ildiametro.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 55

N.B. Dopo aver effettuato le modifiche occorre rilanciare le Verifiche S.L.E. o la Riverifica Aste peravere i tabulati aggiornati, sia in stampa che in Visualizzazione Risultati.

Tornare al menu principale.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 56

2.6. ESECUTIVI

Prima di eseguire il disegno ferri delle travi è consigliabile predisporre le armature dei setti. Inquesto modo potrà essere tenuto in considerazione un adeguato passo per i ferri di ripresa nelle prime.

2.6.1. Esecutivi Setti

Dal menu principale accedere a Esecutivi – Setti in c.a.

Seguendo l’impostazione del menu, La primaoperazione da fare è la DEFINIZIONE deimegaelementi.

Con questa procedura vengono raggruppati i setti definiti in input, sia in altezza che in pianta.

1 - Definire un gruppo quote dalla quota 0 alla 3.

2 - Lanciando la definizione delle ‘Generatrici automatico’, vengono individuati tutti gliallineamenti di setti in pianta.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 57

3 – Gli allineamenti potranno essere modificati attivando la procedura di ‘Generatrici manuale’.

Per esempio, l’allineamento 4 individuato in automatico si presenta così:

Con la gestione manuale degli allineamenti risulta più opportuno, per coerenza esecutiva, scindere il blocco in dueparti, come mostrato in figura:

Nuova Generatrice (9) Generatrice 4 modificata

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 58

4 – Un ulteriore raggruppamento può essere fatto definendo i Nuclei (es. vano scale/ascensore).

Creare il nucleo 1 selezionando gli allineamenti 8, 7 e 4.

Tornare al menu principale.

5 – Prima di eseguire la verifica è possibile modificare i dati di status riguardanti l’impostazione dellearmature. Per maggiori dettagli si rimanda al Manuale d’uso o al Help On Line.

6 – Lanciare la verifica di tutti i setti.

7 – Nella fase di Manipolazione Ferri si possonomodificare le armature che il programma hapredisposto in base ai Criteri di progetto, ai dati diStatus Esecutivi e ai risultati delle verifiche.

Se nei Dati di Status è stata imposta la simmetria tra le due facce, sarà attiva solo la manipolazione su una diqueste, quella inferiore, valendo le modifiche anche per l’altra. Scegliere la manipolazione dei raffitt.Inferiori.

Tramite l’icona Scelta Generatrice selezionare la generatrice n.3.

Cancellare il raffittimento n. 2.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 59

8 – Controllare gli effetti della manipolazione attivando la visualizzazione grafica delle aree di

ferro . Nella maschera parametri attivare la rappresentazione della differenza tra l’Area di ferro dicalcolo e quella attualmente disegnata, solo se positiva, per l’armatura in direzione X e Y.

La colormap indicherà i cmq/m lineare di armatura mancante.

9 – Uscire dalla fase attuale e ripristinare il raffittimento mancante, definendo la geometria con ilmouse e assegnando passo 30 cm e diametro ferri 8 mm, in direzione X e Y.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 60

Ripetendo la procedura di visualizzazione delle aree di ferro, si potrà verificare se il nuovoraffittimento è sufficiente a coprire l’area di ferro richiesta dal calcolo.

10 – Stampare gli esecutivi selezionando le generatrici che interessano.

Una stampa a video preliminare consente di controllare la disposizione delle armature.Successivamente selezionare la stampa su file DXF.

Stampa Rete base + Raffittimenti

Stampa nuclei

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 61

2.6.2. Esecutivi Piastre

Dal menu principale accedere a Esecutivi –Piastre in c.a.

11 - Anche in questo caso il primo passo è ladefinizione dei mega-elementi.

Per definire una mega-piastra selezionare la quota alla quale appartengono gli elementi da unire.

12 - Indicare quota 0 per la piastra di fondazione

13 – Definire il perimetro esterno della mega-piastra n.1,indicando l’angolo di inclinazione dei ferri e il numero divertici

14 – Indicare i 4 vertici estreni.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 62

15 – Con le stesse modalità selezionare la quota 3 e definire le 4 mega-piastre della copertura

Megapiastra 3 Megapiastra 1

Megapiastra 4

Megapiastra 2

16 – Tornare al menu principale e lanciare la Verifica di tutti gli elementi definiti.

17 – L’armatura verrà predisposta in base ai Dati diStatus. Per dettagli in merito consultare il Manuale d’uso ol’Help on line.

18 – La procedura di manipolazione interattiva dei ferri è del tutto simile a quella vista per i setti inc.a.

19 – Lanciare la stampa dei disegni esecutivi, prima a video (per controllo) e successivamente su fileDXF.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 63

Particolare della stampa dell’armatura di base e dei raffittimenti

20 – L’armatura a punzonamento verrà inserita solo senecessaria. Altrimenti apparirà il messaggio in figura

21 – Tornare al menu principale.

2.6.3. Esecutivi Travi

Dal menu principale accedere a Esecutivi –Travi C.A..

22 – La definizione dei telai viene eseguita automaticamente dal programma. Gli allineamenti possonoessere modificati con la procedura di Definizione Manuale in fase di Definizione Telai.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 64

23 – Anche le travate individuate in automatico possono essere modificate in fase di GestioneTravature con la procedura di Gestione Manuale.

24 – Nei Dati di Status è possibile impostare in mododettagliato le caratteristiche delle armature.

Per informazioni dettagliate sulla gestione e impostazionedei dati qui presenti si rimanda al Manuale d’uso o l’Helpon Line.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 65

L’immagine a lato mostra la maschera dei Dati di Statusrelativa ai Diametri/Ancoraggi.

E’ opportuno ricordare che la prima impostazione perquanto riguarda le armature, avviene nei Criteri diProgetto (Dati General-Menu Principale).

Le due immagini sotto riportano i dati riguardanti ladisposizione dei ferri. Questa impostazione ha prioritàrispetto ai dati forniti nella fase di gestione degli esecutivi(Dati di Status), poiché sono dati usati nella fase di verificadelle travi.

Per maggiori dettagli consultare il manuale d’uso o laprima parte di questo documento (Dati Generali – Criteridi Progetto).

25 – La procedura di Rigenerazione Disegni aggiornagli esecutivi tenendo conto delle modifiche apportate neiDati di Status. La procedura è richiamata in automaticoall’uscita della fase di gestione dei Dati di Status.

Se si desidera tener conto delle modifiche solo per alcuni elementi, scegliere “No” alla richiestaprecedente e lanciare la procedura di Rigenerazione manualmente, selezionando le travate interessate.

In questo modo le modifiche riguarderanno solo le travate selezionate.

26 – Con la procedura di Manipolazione Ferri è possibile modificare la disposizione dellearmature ottenuta in automatico in base ai dati visti precedentemente.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 66

Selezionare la travata 11 al piano 2 .

Nella parte superiore appare il disegno della travata e dei ferri, nella parte inferiore il diagrammadi copertura: i tratti in azzurro indicano l’area di ferro disegnata, in rosso l’area di ferro richiesta dalcalcolo.

Modificando le armature viene adeguato automaticamente il diagramma, consentendo in questomodo di mantenere il controllo sulle variazioni apportate.

27 – Selezionare con il mouse il gruppo di monconi centrali superiori (8 tondini diametro12 mm) eportare a 4 il numero dei ferri e a 14 il diametro. La situazione apparirà ora così: il diagramma indicaun difetto di ferro.

Aumentare il diametro dei ferri fino ad ottenere lacopertura dell’area di ferro richiesta (scomparsa delle zonecolor rosso pieno)

N.B. La disposizione iniziale ((8 tondini diametro 12 mm) è stata ottenuta imponendo nei DATI DISTATUS-FERRI LONGITUDINALI una distanza minima ferri x travi basse pari a 2 cm. Lasciando il

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 67

valore di default 5 cm si sarebbero ottenuti un numero inferiore di ferri con diametro 14mm. Nullacambia ai fini della trattazione dell’esempio.

28 – Cancellare il gruppo di ferri appenamodificato

e ridisegnarlo avvelendosi anche delle iconerelative alla forma e al tipo di ancoraggio.

Tracciare il ferro direttamente con il mouse sulloschermo.

Il diagramma indicherà se la lunghezza è sufficiente oeccessiva.

E’ possibile modificarla con la procedura di Modifica

Forma .

Selezionare con il mouse il box di stretch e indicare ladeformazione, fornendone il valore o utilizzando ilmouse.

Ripetere la procedura fino ad ottenere la copertura deldiagramma (vedi parte destra disegno a lato).

29 – Con la copia attributi copiare il numero di ferri e il diametro dei ferri centrali suimonconi di destra.

Situazione precedente

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 68

In questo caso il diagramma presenta un tratto verde: indica che lo spazio per l’ancoraggiocompleto non è sufficiente, la resistenza del ferro è limitata dallo sfilamento (anche se è sufficiente:tratto non pieno).

Per migliorare il comportamento del ferro sarà sufficiente consentire l’esecuzione della doppiapiega per l’ancoraggio, intervenendo nei dati di status (Status – Diametri/Ancoraggi – Doppia piegaanc. si=1).

30 – Unire i due monconi precedenti i un unico filante, selezionando prima l’elemento asinistra e poi quello a destra.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 69

31 – Anche per le staffe e i ferri di parete èpossibile effettuare delle manipolazioni.

Nel caso delle staffe, per ogni tratto, sono modificabilidiametro, passo e lunghezza del tratto.

32 – Tutte le modifiche possono essere annullate o ripristinate con le funzioni di UNDO e REDO

, oppure è possibile ripristinare il disegno standard proposto in automatico dal CDSWin .

Di ogni singolo disegno esecutivo può essere creato direttamente il file DXF in ogni momento

.

33 – Terminata la fase di manipolazione, passare alla stampa dei disegni.

Selezionare i telai da stampare ed eseguire una prima stampa a video per controllo.Successivamente stampare su file DXF o direttamente su stampante.

Tornare al menu principale (menu).

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 70

2.6.4. Esecutivi Pilastri

Dal menu principale accedere a Esecutivi –Pilastri C.A..

La prima voce riguarda l’impostazione dei Dati di Status, analoga a quanto visto per le travi in c.a.

Per informazioni a riguardo si rimanda al manuale d’uso o al Help on line.

La Rigenerazione disegni consente di riesegure il disegno in conseguenza della modifica dei Dati diStatus.

Il disegno viene eseguito in automatico. E’ possibile comunque manipolare i ferri con l’appositaprocedura.

34 - Selezionare la quota 4 e il pilastro n.1 .

Per le armature longitudinali è possibile modificare il numero dibarre e il diametro.

Un messaggio a video comunicherà se l’armatura modificata èinferiore alla minima richiesta:

Inoltre il disegno riporterà l’indicazione della deficienza di ferrosul lato

35 – Modificare anche le staffe e i ferri di spigolo .

36 – I disegni esecutivi possono essere stampati sia come tabelle divise per quote che come pilastrate

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 71

Stampa Tabelle divise per quote

Stampa Pilastrate

Anche in questo caso eseguire prima una stampa a video per controllo e successivamente su fileDXF.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 72

2.6.5. Riverifiche T.A.

Dal menu principale accedere a Esecutivi –Riverifiche T.A..

Verranno calcolate le tensioni di lavoro di cls e acciaio. I dati sarannoriportati in un apposito tabulato stampabile (vedi Stampa Relazione diCalcolo) o possono essere analizzati in fase di Visualizzazione Risultati

2.6.6. Verifiche S.L.E. (Stati Limite di Esercizio)

Dal menu principale accedere a Esecutivi –Verifiche S.L.E.

I coefficienti per le verifiche possono essere modificati.

Le Verifiche S.L.E. possono essere eseguite ancheavendo effettuato un calcolo alle T.A, su tutte le aste o solosu quelle modificate in fase di esecutivi.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 73

In fase di Visualizazzione Risultati (Color.Verifiche) èpossibile controllare i risultati di tali verifiche in dettaglio

Richiamando la voce Vis.Esecutivi si accede alla fase di manipolazione ferri per l’asta selezionata,già vista precedentemente.

Modificata l’armatura e rieseguita la stampa DXF dell’esecutivo (vedi figura sotto), potrannoessere rilanciate le verifiche (Riverifiche T.A. o Verifiche S.L.E.).

In questo modo risulta estremamente rapido l’interfacciamento tra gestione armature e risultatidelle verifiche.

Un caso classico si presenta con la verifica a fessurazione: se non soddisfatta, si può agiredirettamente sui ferri (intervenendo su diametro e distanza tra i ferri) e ricontrollare rapidamente inuovi risultati.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 74

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 75

2.7. Assemblaggio Tavole

Il CDS offre la possibilità di creare automaticamente letavole dei disegni in formato DXF creati nella fase diEsecutivi.

Dal menu principale accedere alla fase di AssemblaggioTavole (in Assembla/CAD).

Dalla prima voce del menu impostare il formato del foglio, la rotazione, le dimensionedell’intestazione, i margini, il tipo di assemblaggio (tavole separate per piano, per tipo o miste) e lascala dei disegni.

Procedere quindi con la Composizione Automaticadelle tavole, confermando la cancellazione di tuttequelle esistenti.

Con la Composizione Manuale controllare le tavole create automaticamente visualizzando i DXF

e scorrendo le tavole con le apposite icone .

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 76

Selezionando i disegni presenti nella tavole saràpossibile modificarne la posizione (anche utilizzando ilmouse, dopo aver attivato la casella di testo ‘Ascissa’ o‘Ordinata’), la scala, la rotazione.

Nuovi disegni possono essere inseriti scegliendoli nell’archivio dei DXF (digitando INVIO nellacasella ‘Nome dxf’).

I singoli disegni esecutivi possono essere modificati accedendo direttamente alla fase di gestione

disegno ferri .

Selezionare la trave, modificarne i ferri e rieseguire il disegno DXF .

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 77

Tornare al menu precedente (Menu) e visualizzare il disegno modificato .

Personalizzate le tavole, stamparle in formato DXF

Dal formato DXF è possibile generare direttamente tavole in Formato DWG, confermando lagenerazione.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 78

Tornare al menu principale.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 79

2.8. Stampa Relazione di Calcolo

Dal menu principale selezionare Stampe – StampaCompleta (impalcati)

Dal menu di stampa selezionare le voci da stampare(Selezioni), suddivise in input e output.

Voci di input

Voci di output

Scegliere il dispositivo di stampa

e impostare i vari parametri , e lanciare la stampa (AvvioStampe).

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 80

Disattivando l’indice (icona Indice On/Off) viene visualizzata la pagina a schermo intero ed èpossibile attivare l’editor per aggiungere o modificare il testo.

Salvare la stampa a video come file RTF (icona Salva in RTF).

2.9. ACR - Computo metrico

Prima di accedere al programma ACRWin per la gestione dei computi metrici, occorre aver installatoil programma e i PREZZARI.

Nel CD sono disponibili numerosi prezzari. Se si desidera utilizzare prezzari non presenti nel CD èpossibile consultare il sito www.stsweb.it oppure contattare direttamente gli uffici S.T.S.Percorso da CD:Installazione prodotti- ACRWIN – Archivi ACRWIN :

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 81

Dal progetto strutturale attuale è possibile passare al calcolodei solai e delle scale, della portanza delle fondazioni e allaverifica dei eventuali parti in muratura, interfacciandosi con irelativi programmi.

In questo caso ci si occuperà della gestione del computometrico, lasciando la trattazione delle altre parti ai relativi esempidettagliati.

Il menu principale di ACR Win si presenta così:

Dalla voce Files aprire un nuovoprogetto contabilità.

Nota. Dopo aver creato un nuovoprogetto appariranno in sequenza lemaschere di gestione dei Dati Generalie del Parametri di Progetto (in figura).

In questo caso cliccare suAbbandona in entrambi i casi, lasciandoi valori di default.

Per maggiori dettagli in merito aquesti dati, consultare il manuale,l’help-on-line o l’esempio svoltorelativo a ACRWin

Selezionare quindi il nuovoprogetto (Scelta Progetto/Contabilità)

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 82

Dal menu Progetto- Elenco-Quantità accedere alla gestione del computo metrico.

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO

Impostazione delle finestre di lavoro (Es. di progetto con elenco prezzi e computo già inseriti)

Selezionare il Prezzario di riferimento (è sufficienteun clic con il mouse sul box che riporta la descrizione delprezzario per accedere all’archivio prezzari).

Se il prezzario non è stato ancora selezionatoapparirà “Prezzario non scelto”.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 83

Nella parte superiore appare l’Elenco Prezzi da creare selezionando le voci dal Prezzario:

- 1° possibilità: nella colonna Codice viene aperto un menu a discesa in cui sono riportate levoci del Prezzario. Selezionare le voci che interessa inserire nell’elenco prezzi.

- 2° possibilità: cliccando sul pulsante Prezzari viene aperta la maschera contenenti le vocidel prezzario

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 84

- con il comando Selezione viene attivato un filtro delle voci da ricercare nel prezzario

- Selezionare le voci che interessano e trascinarle con il mouse nell’elenco prezzi

Nella parte inferiore vanno inserite tutte le voci di Computo .

Nell menu in basso è presente il comando ApplSTSche consente di accedere alla gestione dei computirealizzati con altri programmi STS: strutture in c.a.,acciaio, plinti, muri di sostegno, paratie, topografia etc.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 85

Dalla maschera di gestione progetti Applicativi

lanciare la ricerca dei progetti presenti , selezionarequindi quello/i di cui si vuole importare il computo eaccedere alla fase di Gestione IMPORT.

Indicare le voci di computo da importare per pilastri,travi, plinti, acciaio, setti, piastre, etc..

Per ogni tipologia di elementisaranno attive le voci di cui è statoprodotto il computo in fase direalizzazione esecutivi.

Se alcune voci apparisserodisattivate o si volessero apportaremodifiche all’esecutivo, è possibilerichiamare direttamente il progettocon il CDS

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Nota: nel CDSWin i filesdi computo vengonogenerati automaticamentenel momento in cui vienelanciata la stampa deidisegni esecutivi, e solo pergli elementi stampati.

Perché siano prodotti talifiles occorre comunque averattivato la voce relativa,presente nei Dati di Status –Varie(vedi ‘Esecutivi’).

Premere OK per eseguire l’import delle voci scelte.

Al termine dell’operazione verrà richiesto di effettuare il Ricalcolo Formule

da eseguire tramite l’apposito comando presente nella barra menu inferiore

I dati di computo importati saranno inseriti in un paragrafo appositamente creato dal programma.

Accedere alla gestione capitoli/paragrafi con un clic nel box che ne riporta la descrizione:

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 87

Gestione Capitoli/Paragrafi

Scelto con un doppio clic il paragrafo del computo del progetto CDS (C:\PROGETTI\ESEMPIO1),nella zone relativa alla gestione quantità (computo metrico) compariranno tutte le voci di computo delprogetto CDS con le quantità:

Ad ogni voce di computo occorre assegnare ora il codice della relativa voce in elenco prezzi:

un menu a discesa permette di effettuare facilmente la selezione

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Al termine, rilanciato il ricalcolo Formule , si avrà il computo completo delle quantità edegli importi.

Per vedere e modificare le quantità in computo, selezionare la voce e attivare la Gestione Formulecon un doppio clic del mouse nella casella contenente il valore ‘quantità’.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 89

Stampare infine il computo metrico

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Approfondimenti

2.1.Gestione dei progetti

Per iniziare selezionare dal menu “File” la voce“Nuovo Progetto” (Fig1) e indicare il nome e ilpercorso del nuovo progetto (Fig 2).

Fig. 2

Fig. 1

Tutti file che compongono il progetto saranno contenuti nella cartella indicata.

Le altre voci presenti nel menu “FILE” consentono di:

aprire un progetto esistente

visualizzare l’elenco di tutti i progetti già creati

Eseguire il backup, ovvero creare un unico file compresso del progetto.

Eseguire il restore da disco, ovvero caricare un intero progetto da un file di backup. E’ possibilecaricare la struttura completa oggetto di questa demo dal file Esempio1.zip presente su CD-Rom escaricabile all’indirizzo web: www.stsweb.it

Inizializzare un progetto, cancellando tutto quanto fatto precedentemente

La tabella riporta il significato delle icone presenti nella schermata principale, utili per la gestionedei progetti:

FUNZIONE ICONA

Backup completo del progetto (Input, Risultati Calcolo, DXF,etc.)

Backup solo dei dati di input

Restore (carica un progetto completo in formato .zip)

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 92

2.2.DATI GENERALI

Prima di eseguire la modellazione dellastruttura occorre impostare i Dati Generaliriguardanti il modello di calcolo, lecaratteristiche dei materiali, i dati perl’analisi sismica ed altro.

Si vedranno di seguito alcuni di questidati, che interessano il progetto in corso.

Fig.2.2Dati Generali

2.2.1. DATI STRUTTURA

Impostare le dimensioni per l’ingombro di massimadella struttura (20x20x10).

Fornire una descrizione del progetto che verrà poiriportata nell arelazione di calcolo.

Scegliereo l’unità di misura per la stampa deirisultati (Kgf)

Fig.2.2.1Dati Struttura

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2.2.2. DATI PER LA GENERAZIONE SPAZIALE

Nei dati per la Generazione Spaziale confermare ivalori di default:

- 15° il delta termico (nel caso di An. Termica)

- considerazione dei tratti rigidi (spuntature) neinodi in cui convergono le aste in c.a.. Permette ditagliare il diagramma del momento

- distribuzione uniforme dei carichi “solaio”

- i pilastri adiacenti ai setti non verranno suddivisiin automatico secondo la mesh di questi ultimi

- caricamento in automatico di tutte le traviinteressate dal solaio, ma parallele all’orditura diquesto, con il carico “solaio” per una larghezzadi 40 cm

Fig.2.2.2

Dati x Gen. Spaziale

2.2.3. PARAMETRI SISMICI

Confermare anche i dati relativi ai Parametri Sismici,considerando che si tratta di una zona sismica di II categoria(Co.Intens.sism=0,07).

E’stato inoltre disattivato il rispetto delle indicazioni costruttivecontenute nella Circolare Ministeriale n° 65 del 10/4/97.

Qualora venga attivato questo parametro, sia in fase di calcoloche di disegno ferri, verranno rispettate in toto le indicazioni dellacircolare.

Fig.2.2.3Parametri Sismici

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 94

2.2.4. CRITERI DI PROGETTOAccedere alla gestione dei Criteri di Progetto e selezionare “Criteri Elevazione”.

Scorrere le maschere con il PgUp e confermare i valori presenti di default. Per informazioni echiarimenti sulle singole voci si rimanda al manuale d’uso del programma, consultabile anche on-line(menu principale, icona “?”).

Allo stesso modo controllare i dati relativi alle altre tipologie di elementi (travi in elevazione efondazione, pilastri, shells, elementi in acciaio).

Per ogni tipologia di elementi è possibile creare più criteri, attribuibili successivamente in fase diinput.

Fig. 2.2.4 – Criteri di Progetto

L’ARCHIVIO STANDARD è l’archiviocontenente tutti quei dati che il programma proponedi default nel momento in cui si crea una nuovadirectory di lavoro.

Aggiornando questo archivio, i dati modificatisaranno memorizzati e riproposti nei nuovi progetticome default.

Scegliendo “NO” le variazioni apportate varrannosolo per il progetto in corso.

Non saranno invece interessati in alcun modo iprogetti già presenti in archivio.

2.2.5. COEFFICIENTI DI RISPOSTARichiamare il DIAGRAMMA n°1.

Questo è il diagramma standard del coefficiente di risposta R utilizzato per il calcolodell’accelerazione sismica nel caso di ANALISI SISMICA DINAMICA.

Il CDS utilizza, infatti, il metodo degli spettri di risposta o analisi modale.

E’ possibile definire diagrammi differenti. Tra i PARAMETRI PER ANALISI DINAMICA èpossibile indicare anche il numero del diagramma di risposta, qui definito.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 95

Diagramma Coefficienti di Risposta

2.2.6. PARAMETRI ANALISI DINAMICA

Dare un’occhiata anche ai parametri per l’analisidinamica, confermando quanto proposto di default.

Sono riportati:

- il numero e la direzione dei sismi da prendere inconsiderazione.

- Il numero dei modi di vibrare che saranno analizzati. Siaumenterà questo valore qualora non venga soddisfatta laverifica del minimo di 85% della massa eccitata.

- Il rapporto tra coeff. di partecipazione di un modo divibrare e quello massimo consente di velocizzare il calcolo,escludendo quei modi il cui contributo risulterebbeirrilevante. E’ possibile abbassare questo valore qualora lamassa eccitata risultasse leggermente inferiore all’85%.

- Come visto precedentemente, è possibile utilizzarediagrammi dei coeff. di risposta R diversi da quellostandard (1). Per eseguire l’analisi sismica anche verticale,è sufficiente attribuire il relativo diagramma di risposta.

- Le sollecitazioni relative all’analisi modale possonoessere combinate in tre modi diversi: SRSS (Rad QuadrataSomma dei Quadrati), CQC (Comb. Quadrata Completa),ABS (Somma dei Valori Assoluti)

- Infine il fattore di smorzamento

Fig.2.2.6Parametri Analisi Dinamica

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 96

INPUT PER IMPALCATI

2.3.1.1. ARCHIVILa prima voce di menu ci consente di accedere ai

vari archivi.

I dati in archivio possono essere inseriti omodificati sia in questa fase preliminare, che nellesuccessive, quando verranno richiamati dalle variefunzioni.

Oltre alle voci riguardanti le sezioni e i materialidegli elementi mono e bidimensionali e i carichi,sono presenti sia gli archivi dei plinti che dellemurature (componenti e materiali).

E’ infatti possibile studiare strutture miste (c.a.,acciaio, muratura) con fondazioni su plinti.

I plinti e gli elementi in muratura saranno poiverificate interfacciandosi con i relativi programmi(CDP e CDM).

Si tratterà la gestione di queste voci nei relativiesempi (demo e esempio svolto). Lo stesso vale perciò che riguarda sezioni e materiali diverse dal c.a..

Si vedranno ora alcuni archivi. Si prenderanno inconsiderazione gli altri quando verranno richiamatidalle varie fasi di input.

2.3.1.1. Status ImpalcatiImpostare lo snap del mouse e indicare il

nome del file dxf che può essere richiamatocome supporto per l’inserimento dei fili fissi.

I file dovrà essere copiato nella cartella delprogetto.

2.3.1.2. Archivio sezioniRichiamare l’archivio sezioni per vedere le tipologie presenti. Le sezioni presenti potranno essere

modificate e altre create all’occorrenza, direttamente dalla fase di inserimento travi e pilastri.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 97

2.3.1.3. Terreni per spinte

Richiamare l’archivio Terreni per spinte.

Per la topologia 1, definire le caratteristiche delterreno e dei sovraccarichi spingenti contro i setti,fornendo i dati riportati in figura

2.3.2.1. Uso del DXF Architettonico

8 – Per utilizzare il dxf dell’architettonico, o della pianta, come sfondo occorre richiamarlo con

l’apposita icona . N.B.: il file (pianta.dxf) deve essere contenuto nella directory del progetto.Il file è incluso tra gli allegati all’esempio e al demo (vedi indicazioni contenute in Info-DemoCA.pdf.)

9 – Effettuare uno zoom che includa i fili 4 e 5, quindi cancellarli selezionandoli con ilmouse. Al termine cliccare OK

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 98

10 – Cliccare sull’icona osnap su dxf architettonico e selezionare l’opzione Intersect (fig 1),quindi puntare sulle intersezioni indicate sull’architettonico per ricreare i fili 4 e 5 (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

11 – In alternativa all’input diretto dei fili eseguito dal punto 1 al punto 5 precedenti, è possibileeffettuare l’import da file DXF. In questo caso occorre copiare il file FILICAD.DXF nella directorydel progetto (Vedi documento contenente le informazioni sull’utilizzo dei file allegati Info-DemoCA.pdf).

Cliccando sull’apposita icona verranno importati i fili dal n° 1 al 20.

Proseguire quindi l’input dei fili come mostrato ai punti 6 e 7.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 99

Dettaglio Archivio Sezioni

Nell’archivio delle sezioni, richiamabile anche direttamente dalla procedura di inserimento pilastrio travi, sono presenti tutte le sezioni in c.a. e i profilati in acciaio più usati.

L’archivio è estendibile (crea nuovo tipo per sez. in c.a.) e/o modificabile (agendo direttamente suivalori delle dimensioni che definiscono le sezioni).

Gli elementi di fondazione (Winkler) vengono definiti e riconosciuti dalla larghezza del magrone(diversa da 0).

N.B. la larghezza del magrone non va confusa con lo spessore. Inserendo un valore di 10 cm per lalargh. magrone della sezione riportata in figura, la trave verrebbe considerata poggiante su una fasciadi terreno pari a 10 cm per la lunghezza della trave. Si avrebbero in questo caso valori erroneamenteelevati della pressione sul terreno (individuabili in fase di Visualizzazione Risultati – Colori diverifica).

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2.3.3. Vincoli

64 – Tutti gli elementi strutturali inseriti sono automaticamente connessi tra loro con vincoliinterni di incastro.

Per modificare o creare nuovi vincoli richiamare le voci VINCOLI INTERNI TRAVI /PILASTRI, VINCOLI ESTERNI. Selezionando il nodo (vincoli esterni) o l’elemento (vincoli interni)è possibile modificare il il vincolo, scegliendo tra quelli in menu o indicando indicandoesplicitamente, per ogni grado di libertà, il valore della rigidezza.

2.3.4. Generazione Solai65 – I solai e le scale vengono considerati strutture secondarie che trasmettono carichi e non

saranno calcolate.

Per ottenerne il calcolo, le verifiche e i disegni esecutivioccorre interfacciarsi con il programma CDFWin. E’possibile passare tutti i dati, per creare un progetto dei solaie delle scale, “generando” i solai.

Dal menu GEN.SOLAI richiamare la voce FASCE PIENE,che consente di attribuire le fasce piene dei solai appoggiatisu una trave. Questo dato può essere fornito ancheoperando nell’ambito del CDSWin

Selezionare, per esempio, la trave 10 a quota 3 e indicare 30 cm per le fasce piene destra esinistra.

La funzione GENERA SOLAI è necessaria per definire i solai da calcolare.

Alla quota 3 definire quindi il solaio n.1 tracciando la generatrice con il mouse e assegnando iltipo di travetto 1.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 102

.

Confermare il solaio definito.

Ripetere l’operazione per tutti i solai di cui si vuole eseguire il calcolo e il disegno degli esecutivi.

66 – La carpenteria dei solai/scale può essere inserita anche sul disegno delle piante.

Richiamare la voce DXF SOLAI. Selezionare la quota iniziale e finale per le piante da stampare informato DXF.

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Esempio svolto CDSWin Capitolo 2 – Struttura in c.a. – Input per impalcati• 103

Con l’icona Parametri è possibile personalizzare la stampa delle piante.