[1] Německá komise pro železobeton, kniha 217: Únosnost ortogonálních výztužných sítí libovolného směru v deskových konstrukcích ze železobetonu (Theodor Baumann). nakladatelství Ernst & Sohn, Berlín, 1972.
[2] Schlaich, Jörg a Schäfer, Kurd. železobetonových konstrukcí. Betonový kalendář část II.
[3] Příklady posouzení betonových konstrukcí podle EC2. Bauverlag, Wiesbaden/Berlín, 1994.
[4] Quast, Ulrich. (1981). Zur Mitwirkung des Betons in der Zugzone. Beton- und Stahlbetonbau, 76(10), 247-250. https://doi.org/10.1002/best.198100440
[5] Pfeiffer, Uwe. (2004). Die nichtlineare Berechnung ebener Rahmen aus Stahl- nebo Spannbeton mit Berücksichtigung der durch das Aufreißen bedingten Achsendehnung. Cuviller Verlag, Göttingen.
[6] Quast, Ulrich. (1994). Zum nichtlinearen Berechnen im Stahlbeton‐ und Spannbetonbau. Beton- und Stahlbetonbau, 89(9), 250-253. https://doi.org/10.1002/best.199400440
[7] EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, EN 1993-1-1:2005. Berlín: Beuth Verlag GmbH.
[8] DIN 1045: Betonové a železobetonové konstrukce - návrh a realizace. Nakladatelství Beuth GmbH.
[9] DIN 1045-1: Betonové, železobetonové a předpjaté betonové konstrukce - Část 1: Návrh a konstrukce. Nakladatelství Beuth GmbH.
[10] DIN V ENV 1992-1-1: (1992). Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Část 1: Grundlagen und Anwendungsregeln für den Hochbau. Beuth Verlag GmbH, Berlín.
[11] ACI 318-19, Požadavky stavebního zákona na betonové konstrukce a komentář
[13] Reymendt, Joerg. DIN 1045 Nová, Použití a příklady nakladatelství Papenberg.
[14] Avak, Ralf. Železobetonové konstrukce v příkladech, DIN 1045 a evropská norma - část 2: Konstrukce-Deska-Schodiště-Základ. Nakladatelství Werner, Düsseldorf, 1992.
[15] Avak, Ralf. Železobetonové konstrukce v příkladech, DIN 1045 a evropská norma - část 2: Návrh plošných konstrukcí, konstrukční plány pro železobetonové prvky. Nakladatelství Werner, Düsseldorf, 2nd vydání, 2002.
[16] Lang, Christian, Meiswinkel, Rüdiger a Wittek, Udo. Posouzení železobetonových desek nelineární metodou podle DIN 1045-1. Beton- und Stahlbetonbau 95, časopis 5, 2000.
[17] Meiswinkel, Rüdiger. Nelineární metody posouzení železobetonových deskových konstrukcí. Beton- und Stahlbetonbau 96, časopis 1, 2000.
[18] Rahm, Heiko. Modelování a výpočet procesů stárnutí v deskových konstrukcích ze železobetonu Univerzita Kaiserslautern.
[19] Albert, A.: (2018). Schneider - Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen (23. vydání. Kolín nad Rýnem: Bundesanzeiger.
- 2.1 Typ modelu
- 2.2 Návrh 1D a 2D konstrukčních prvků
-
2.6 Použitelnost
- 2.6.1 Návrhové vnitřní síly
- 2.6.2 Hlavní vnitřní síly
- 2.6.3 Navržená výztuž
-
2.6.4 Posouzení na použitelnost
- 2.6.4.1 Příklad vstupu
- 2.6.4.2 Kontrola hlavních vnitřních sil
- 2.6.4.3 Požadovaná výztuž pro systém MSÚ
- 2.6.4.4 Specifikace výztuže
- 2.6.4.5 Kontrola navržené výztuže pro SLS
- 2.6.4.6 Výběr tlakové diagonály betonu
- 2.6.4.7 Omezení napětí betonu v tlaku
- 2.6.4.8 Omezení namáhání výztužné oceli
- 2.6.4.9 Minimální výztuž pro omezení trhlin
- 2.6.4.10 Kontrola průměru prutu
- 2.6.4.11 Posouzení vzdálenosti prutů
- 2.6.4.12 Posouzení šířky trhlin
- 2.6.5 Rozhodující zatěžování
- 5.1 Nutná výztuž celkem
- 5.2 Nutná výztuž po plochách
- 5.3 Nutná výztuž po bodech
- 5.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti celkově
- 5.5 Posouzení mezního stavu použitelnosti po plochách
- 5.6 Posouzení mezního stavu použitelnosti po bodech
- 5.7 Nelineární výpočet Celkem
- 5.8 Nelineární výpočet po plochách
- 5.9 Nelineární výpočet po bodech
9 Literatur





V databázi materiálů programu RFEM najdete překližkové materiály podle americké a kanadské normy ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/CAN).

Pro posouzení požární odolnosti dřevěných ploch si můžete nechat zobrazit průběh zuhelnatění v závislosti na době trvání požáru.
Tento průběh zuhelnatění lze také vytisknout do tiskového protokolu.

V programu RFEM je k dispozici materiál OSB pro USA a Kanadu. Materiálové parametry se převezmou z manuálu "Panel Design Specification".

Typ tloušťky "Nosníkový panel" umožňuje modelovat dřevěné deskové prvky ve 3D prostoru. Stačí zadat geometrii plochy a dřevěné deskové prvky se vygenerují na základě interní prutovo-plošné konstrukce, včetně simulace poddajnosti spoje. Typ tloušťky nosníkového panelu se definuje pomocí addonu Vícevrstvé plochy.
„Nosníkový panel“ nabízí následující výhody:
- Možnost opláštění na jedné nebo na obou stranách
- Automatický výpočet polotuhé vazby
- Opláštění spojené hřebíky
- Opláštění spojené skobami
- Uživatelsky zadané opláštění
- Zobrazení jako kompletní geometrický 3D objekt (rám, příčle, sloup, plech, skoby) včetně excentricity
- Zohlednění otvorů pomocí buněk plochy
- Posouzení konstrukčních prvků pomocí addonu Posouzení dřevěných konstrukcí
- Nezávislost na materiálu (například sádrokartonové desky s profily tvarovanými za studena a sádrovláknitými deskami jako opláštěním)
Musím pro připojení CLT stěny k podlaze v add-onu Model budovy pro toto spojení přidat/upravit liniový kloub/linie uvolnění?