Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Benzer belgeler
Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Petek Kirişlerin Tasarımı

idecad 8 ile Katı Modelleme ve Render

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı

BÖLÜM-2 ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

ÇELİK YAPILAR BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

idecad ile Cephe İş İskeleleri Modelleme ve Tasarımı Ç e l i k y a p ı l a r i ç i n e n t e g r e y a z ı l ı m ç ö z ü m ü

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

Çekme Elemanları. 4 Teller, halatlar, ipler ve kablolar. 3 Teller, halatlar, ipler ve kablolar

Çelik Yapılar - INS /2016

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

6.1 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016

Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma

BİLGİLENDİRME EKİ 4A. MOMENT AKTARAN ÇERÇEVELERDE KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM DETAYLARI

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ DEPREM ETKİSİ ALTINDA ÇELİK BİNALARIN TASARIMI

ÇEKME KUVVETİ ETKİSİ ALTINDAKİ ELEMANLAR

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Perçin Hesapları Amaçlar

Çelik Yapılar - INS /2016

Bölüm 6. Birleşimlere giriş Perçinler Bulonlar

Perçinli ve Bulonlu Birleşimler ve Hesapları Amaçlar

BETONARME-II (KOLONLAR)

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Ankraj Tasarımında ACI Yaklaşımı

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE SÜNEK DÜĞÜM NOKTASI TASARIMI

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

Proje Genel Bilgileri

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

ÇELİK KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMLERİNİN SİSMİK TASARIM PARAMETRELERİ İÇİN BİR YAZILIM

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

TEMEL İNŞAATI TEKİL TEMELLER

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

D. ÖZHENDEKCİ. Kesme aktaran basit kiriş-kiriş birleşimleri-1

3. 2 Bulonlu Birleşimler

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK YAPILAR 5 ÇELİK KİRİŞLER. ÇELİK YAPILAR Kirişler KİRİŞLER KİRİŞLER

1. GİRİŞ. 1.1 Yapısal Çeliğin Tarihçesi

DEPREME DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ. NEJAT BAYÜLKE 19 OCAK 2017 İMO ANKARA ŞUBESİ

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz.

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

ÇELİK LEVHA PERDELİ YAPILAR

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet DOĞAN ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 14 Eylül 2007 Tezin Savunulduğu Tarih: 2 Ekim 2007

Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

BİLGİLENDİRME EKİ 7E. LİFLİ POLİMER İLE SARGILANAN KOLONLARDA DAYANIM VE SÜNEKLİK ARTIŞININ HESABI

Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

Yapı Elemanlarının Davranışı

D.ÖZHENDEKCİ. 17 Ocak 1994 Northridge depremi sonrasında yapılan saha çalışmalarından elde edilen bulgular-1

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

ST1453 KULLANIM REHBERİ

Perdelerde Kesme Kuvveti Tasarımı ve Yatay Donatı Uygulaması

MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

ProtaSteel Temel Eğitimi

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

Transkript:

Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları

Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer alan Birleşimler ikonunu kullanarakta ulaşabilirsiniz. Pencere sekisinde yer alan butonların işlevi üzerine geldiğinizde açıklama olarak birleşimlerin isimleri ekranda belirmektedir. Herhangi bir birleşimi seçtiğinizde neler yapmanız gerektiği komut satırında yazmaktadır.

Birleşim Menüsü Birleşim Tipleri Birleşim kategorileri birleşimlerin bulonlu veya kaynaklı olarak tasarlanmasına olanak sağlar.

ANALİZ Program AISC 360-10 ASD, AISC 360-10 LRFD ve Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT ve YDKT yönetmelikleri ile tasarım yapabilme olanağı sağlar. Bazı birleşim tipleri için AISC Design Manual veya Design Guide referans olarak verilir. Yeni bir birleşim oluşturulduğunda ya da düzenlendiğinde idecad Çelik 8 otomatik olarak tasarım raporunu oluşturur. Bu sonuçlar tasarım raporu sekmesinde görülebilir.

Tasarım Raporu Öncelikli olarak birleşim elemanlarına ait özelliklerin özetlendiği tablodan veri girişinizi kontrol edebilirsiniz. Analizden elde edilen kombinasyonlara ait iç kuvvet sonuçlarına göre tasarım sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

Bulon Geometri Kontrolü Geometri Kontrolleri Yönetmeliğin öngördüğü minimum mesafelere uygun olacak şekilde bulonlar arası mesafe ve bulon kenar mesafelerinin kontrolü yapılır. Bu kontrol bulonlu tüm birleşim elemanları ve birleşimde kullanılan levhalardan en kritik olanı için yapılır. Minimum Bulonlararası Mesafe AISC 360-10 J3.3 bölümünde minimum bulonlar arası mesafenin 2 2/3*d den az olamayacağı ancak 3d mesafenin önerildiği belirtilmektedir.çelik Yapılar Yönetmeliği 2016 13.3.6 maddesi bulonlar arası mesafenin 3d katından az olamayacağını belirtir. İdeCAD Çelik 8 3d ye uygun kontrol yapmaktadır.

Düşey ve Yatay Kenar Bulon Mesafesi Geometri Kontrolleri AISC 360-10 J3.4 bölümünde minimum kenar mesafeleri belirtilmiştir. Bu mesafeler Tablo J3.4 ve J3.5 te bulon delik tipine göre verilmiştir. Program tablo J3.4 ve J3.5 te yer alan değerlere uygun olarak minimum kenar mesafe kontrolünü gerçekleştirmektedir. Türk Çelik Yönetmeliği 2016 tablo 13.9 da minimum mesafeler özetlenmiştir.

Kaynak Minimum Kalınlığı Geometri Kontrolleri Köşe kaynak için minimum etkili kaynak kalınlığı taşınması gereken kuvvetin gerektirdiği kalınlıktan ve AISC 360-10 tablo J2.4 te yer alan değerlerden daha küçük olamaz. Türk Yönetmeliği 2016 da ise 13.3.2.2 bölümünde yer alan sınırlamalara uyulması gerekmektedir. MONTAJ STABİLİTESİ AISC 14th Edition Manual referans alınarak levha uzunluğu ½ T ölçüsünü aşar ise program uyarı verir.

Kayma Akması Dayanım Kontrolleri Kayma akması; kayma etkisi altındaki brüt enkesit alanı üzerinde oluşur. Kayma akması kapasitesi AISC 360-10 J4.2 bölümüne uygun olarak hesaplanır. Aynı hesaplamalar TÇY 2016 13.4.2 bölümünde anlatılmaktadır. Kiriş gövdesinin kayma etkisi altında olması durumu AISC 360-10 G2.1 bölümünde ayrıca ele alınmıştır. Ayrıca C v çarpışma katsayısı hesabında G2.2, G2-3, G2-4 ve G2-5 kullanılır.

Kayma Kırılması Dayanım Kontrolleri Kayma kırılması kayma etkisi altındaki net alanda meydana gelir. Kayma kırılması kapasite hesabı AISC 360-10 J4.4 bölümüne uygun yapılır. TÇY 2016 13.4.2 bölümünde detaylandırılmıştır.

Çekme Akması Dayanım Kontrolleri Çekme akması; moment aktaran birleşimlerde başlık levhalarında brüt enkesit alanında meydana gelmektedir. Çekme akma kapasite hesabı AISC 360-10 J4.1 e uygun olarak yapılır. TÇY 2016 da 13.4.1 de detaylı açıklanmıştır.

Çekme Kırılması Dayanım Kontrolleri Çekme kuvveti; moment aktaran birleşimlerde başlık levhalarında görülür. Çekme kırılması etkili net alan üzerinden hesaplanır. Etkili net alan; minimum net alan olarak veya brüt enkesit alanının % 85 i olarak hesaplanır. Çekme kırılması kapasitesi AISC 360-10 J4.1 e göre hesaplanır. TÇY 2016 13.4.1 de de aynı formülasyon geçerlidir.

Blok Kayma Sınır Durumu Dayanım Kontrolleri Blok kayma sınır durumu çekme kırılması ve kayma akması veya kayma kırılmasının kombinasyonundan oluşmaktadır. Program tüm blok kayma sınır durumlarını AISC 360-10 J4.3 e uygun olarak gerçekleştirmektedir. TÇY 2016 da 13.4.3 de detaylandırılmakta olup AISC 360-10 ile birebir aynı formülasyon geçerlidir.

Levha Eğilme Akması Dayanım Kontrolleri Eğilme akması, kesme birleşimlerinde eksantrik momentin birleşim elemanlarına etkimesi sonucunda oluşmaktadır. Bu etki köşebentlerde ihmal edilir ve alın levhasında bir sınır durum teşkil etmez. Program eğilme akması sınır durumunu kesme bağlantılarında kontrol etmektedir. Çünkü eğilme akması göçmeye sebep olabilecek bir mod oluşturur.kesme ve eğilme birleşik etkisi kontrol edilmelidir. Gövde levhası eğilme akması kontrolü yönetmelikte yer almayan ancak literatürden incelenerek kontrol edilmesi tavsiye edilen bir kontroldür. Bu nedenle Türk Çelik Yönetmeliği için de aynı formül geçerlidir. TÇY 2016 1.1 Kapsam bölümünde aşağıdaki paragraf yer almaktadır.

Levha Basınç Burkulması Dayanım Kontrolleri Basınç Burkulması; eksenel kuvvetin basınç oluşturduğu başlık levhaları brüt enkesit alanında görülür. Basınç burkulma kapasitesi AISC 360-10 J4.6 e uygun olarak gerçekleştirilir. TÇY 2016 13.4.4 te yer alan detaylar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir.

Bulon Grubu Eksantrisitesi Dayanım Kontrolleri Kesme kuvveti; bulon grubu merkezine göre eksantriktir. Eksantrisite etkisini hesaplamak için AISC 14th Edition Manual iki farklı yöntem önermektedir. Bu yöntemler Anlık Dönme Merkezi ve Elastik Methoddur. Bu yöntemlerle ilgili bilgiler AISC 14th Edition Manual içerisinde sayfa 7-6 dan 7-9 a kadar mevcuttur.

Bulon Kayma Dayanımı Dayanım Kontrolleri Kesme kuvveti kapasitesi AISC 360-10 J3.1 e göre kontrol edilir. Tasarım raporu tam formülasyon, referanslar, verilerin listesi ve kontrol sonucu verilmektedir. TÇY 2016 13.3.4 te bulon karekteristik kayma dayanımları ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Dayanım Kontrolleri Bulon Çekme Dayanımı Bulon çekme kapasite kontrolü; çekme kuvveti etkisindeki kolon veya ana kiriş bulonlarında AISC 360-10 J3.7 ye göre hesaplanır. TÇY 2016 13.3.10 ile AISC 360-10 uyumludur.

Bulon Ezilme Sınır Durumu Dayanım Kontrolleri Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. TÇY 2016 13.3.13 te belirtilen hususlar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir.

Köşe Kaynağı Dayanım Kontrolleri Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olabilir. Bu şart tüm kaynaklı birleşimlerde kontrol edilir. TÇY 2016 13.2.4 bölümünde açıklanmıştır.

Tam Penetrasyonlu Küt Kaynak Dayanım Kontrolleri Tam penetrasyonlu küt kaynak ana eleman ile kaynak yapılan elemanın bütünüyle kaynatılması sonucu ana elemanın tüm dayanımını kullanmak için tasarlanır. Ana eleman ile elektrodun özelliklerinin aynı olması zorunludur. Uyumlu malzemelerin kısaltılmış listesini AISC Specification J2.6 'te mevcuttur. Program doğru kaynak tiplerini otomatik olarak oluşturur. Hesabı yapılan birleşimlerde uygun olmayan kaynak tipi seçmeniz halinde yukarıdaki görselde olduğu gibi program tasarım raporunu oluşturmayacak ve uyarı verecektir.

Kolon Başlık Eğilmesi ( Moment Birleşimleri) Dayanım Kontrolleri Moment kapasite kontrolü Başlık Levhalı Moment Birleşimlerine uygulanır. AISC 360-10 J10.1 e uygun hesaplanmaktadır. TÇY 2016 13.9.1 de yer alan formülasyon aynıdır.

Kolon Gövde Akması ( Moment Birleşimleri) Dayanım Kontrolleri Bu kontrol moment birleşimlerine uygulanmaktadır. Bu kontrol AISC 360-10 J10.2 veya J10.3 e uygun olarak yapılır. TÇY 2016 da 13.9.2 Gövdede yerel akma başlığı altında detaylandırılmıştır. Formülasyon AISC 360-10 ile uyumludur.

Kolon Gövde Buruşması Dayanım Kontrolleri Gövde Buruşması; gövdenin narin olması durumunda ortaya çıkan bir yerel burkulmadır.noktasal yüklerin elemanın uç bölgesine etkimesi durumunda birleşim davranışı daha güvenli olmaktadır. Noktasal yüklemenin elemana yakın veya uç bölgesinde olması durumlarında farklı formüller kullanılmaktadır.

Dayanım Kontrolleri

Kolon Gövde Burkulması Dayanım Kontrolleri Bu kontrol moment birleşimleri için gerçekleştirilmektedir. AISC 360-10 J10.8 e uygun olarak uygulanır. TÇY 2016 13.9.5 te detaylandırılmıştır.

Alın Levhası Moment Kontrolleri Dayanım Kontrolleri Bu kontroller sadece alın levhalı moment birleşimleri için geçerlidir. Bunlar çeşitli levha göçme durumlarıdır. Tüm tasarım prosedürleri ve denklem referansları AISC Design Guide #4, 2nd Edition içerisinde mevcuttur.

Bulon Moment Dayanımı Dayanım Kontrolleri Bu kontrol AISC Design Guide #4 "Extended End-Plate Moment Connections", 2.Baskı Bölüm 3.5 te açıklanmaktadır.levha ve kolon başlığı kalın levha davranışı açısından kontrol edilmektedir.

Alın Levhası Berkitme Burkulması Dayanım Kontrolleri Berkitmelerin burkulmasını önlemek için; berkitme kalınlığı hesaplaması AISC Design Guide #4, 2nd Edition 3.15 ve 3.16 ya göre yapılır.

Dayanım Kontrolleri Alın Levhası Akma Dayanımı Alın levhası akma sınır durumunda kiriş başlıklarından aktarılan kuvvetlere göre kontrol edilir. Alın Levhası Kayma Kırılması Alın levhası kayma kırılması sınır durumunda kiriş başlıklarından aktarılan kuvvetlere göre kontrol edilir.

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi Örnek Çözümü

Kayma Birleşimi idecad Çözümü

Kayma Birleşimi idecad Çözümü

Kayma Birleşimi idecad Çözümü

Kayma Birleşimi idecad Çözümü

Kayma Birleşimi idecad Çözümü

BİZE ULAŞIN Telefon ve internet aracılıyla teknik destek Program eğitimleri ve kullanıcı seminerleri Yardım menüleri ve kullanım kitapları Kullanıcı forumu Web üzerinden program güncelleme imkanı Web sitesi: http://www.idecad.com.tr Kullanıcı forum sitesi: http://www.idecadsupport.com/forum/ Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr Satış: satis@ideyapi.com.tr Teknik destek: destek@ideyapi.com.tr Şimdi siz de idecad ailesiyle tanışın, planlarınızı gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın.