idecad 8 ile Katı Modelleme ve Render

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

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

idecad Mimari 7 Render Kullanım Kılavuzu

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

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

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

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

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

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

LIGHTWORKS İLE GÖRSELLEŞTİRME

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

BÖLÜM-2 ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

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

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri

Yağmur iniş borusu Farklı kesitlerde oluşturulabilen yağmur iniş boruları, çatı altı ve balkonlara dirsek bağlantı için ilave bağlantı boruları.

Kiriş oluşturmak Kiriş geçerli ayarları ile çalışmak Kirişler ve diğer elemanlar arasında 3D kesişim önceliği

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

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

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

12. Kat Oluşturma. Bu konuda mevcut bir katın bilgilerini kullanarak nasıl yeni katlar oluşturulabileceği incelenecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

Çelik Yapılar - INS /2016

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

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

Kolonlar, taşıyıcı, düşey yapı elemanlarıdır. Kolon Aracı na Araç Kutusu üzerinde simgesine tıklanarak erişilir.

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

16. Kesit ve Cephe Aracı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

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

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

Bölüm 6. Birleşimlere giriş Perçinler Bulonlar

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

Çelik Yapılar - INS /2016

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

BÖLÜM KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

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

FGA Mimarlık 1 of 52

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

Koordinat Dönüşümleri (V )

BÖLÜM ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ PROJE UYGULAMASI 1: BEKÇİ KULÜBESİ 1.MİMARİ PROJE

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems

20. Detay Çıkartma. ArchiCAD 9 Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

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

CAEeda TM NACA0012 OLUŞTURULAN DÖRTGENE ÇÖZÜMAĞI OLUŞTURMA EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

OBJECT GENERATOR 2014

13. Merdiven Aracı. Merdiven geçerli ayarları ayarları ile çalışmak Merdiveni plana yerleştirmek ve düzenlemek Bir özel merdiven yaratmak

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

1. EXCANET Yardım EXCANET Sürüm Notları EXCANET Tanımlar EXCANET Araziye Uzat EXCANET Kota Uzat - Sabit Sev

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

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

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

New Project. User guide

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

Rasterize işlemi: Aynı işlem shapeler için de geçerlidir.

Kod Listeleri Genel Yapısı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur.

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

Görev Çubuğu Özellikleri

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

ProtaSteel Temel Eğitimi

Mekanları mahal olarak tanımlayabilmek için aracın Bilgi Kutusu nda üç yapılanma metodu bulunur:

Kod Listeleri Genel Yapısı

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

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Çelik Yapılar - INS /2016

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.

3. 2 Bulonlu Birleşimler

Aplikasyon Klavuzu (V )

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Bilge DORAN

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil Temalar Grubu

Pencereler Pencere Özellikleri

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME


İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Leica&Sistem A.Ş. 3B Yol Programı Yol Güzergahının Cihazdan Girilmesi Güzergah Oluşturma ve Eleman Tanımlama. Yatay Güzergahın Tanımlanması

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

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

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

24. Yazdırma ve Plot Alma

Kod Listeleri Genel Yapısı

Transkript:

idecad 8 ile Katı Modelleme ve Render Hazırlayan: Seda Erdoğan www.idecad.com.tr

Katı Modelleme ve Render Katı Modelleme ve Render III. III. Konu başlıkları Konu başlıkları I. Render Genel Ayarlar II. I. Materyal Render Ayarları Oluştuma Kamera II. Materyal Oluşturma Oluşturma ve Işık Ayarları Kamera Oluşturma ve Işık Ayarları IV. Render Örnekleri

Birleşimler Render Ayarları Çekme Elemanı Tanımı Render ayarları, perspektif ekranda sağ tuş tıklanarak ve render komutu seçilerek açılabilir. Aynı diyalog araçlar Birleşim Özellikleri render oluşturma render komutu seçilerek de açılabilir. Açılan diyalogta genel ayarlar, global aydınlatma, fiziksel gökyüzü Birleşim ve birleşim Hesapları materyali olmak üzere 4 sekme vardır. Birleşim Raporları

Birleşimler Menüsü Genel Ayarlar Çekme Elemanı Tanımı Arka Plan: Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine Arka plan ulaşabilirsiniz. rengini kullan: Seçilen renk render sahnesinin arka plan rengi olarak kullanılır. Aynı zamanda araç çubuğunda yer alan Birleşimler ikonunu kullanarakta Fiziki ulaşabilirsiniz. gökyüzü kullan: Güneşin konumuna göre gökyüzünün rengini ve gün ışığının niteleğini belirler. Pencere sekisinde yer alan butonların işlevi üzerine geldiğinizde açıklama Panaromik arka plan imajı kullan: idecad Mimari 6 kurulum olarak birleşimlerin isimleri ekranda belirmektedir. klasöründe yer alan SKY klasörü içindeki resimler kullanılarak render Herhangi alınır. Bu bir resimler birleşimi tam seçtiğinizde bir küreyi neler (dünyayı) yapmanız saracak gerektiği şekilde yerleştirilir. komut Dolayısıyla satırında yazmaktadır. kameranın bakış açısı hangi yöne dönerse dönsün gökyüzü sahnenin arka planında yer alacaktır. Kalite: Seçeceğimiz kalite ayarına göre program tarafından tüm detay ayarlar program tarafından atanır. Render Ayarları

Birleşimler Menüsü Genel Ayarlar Birleşim Tipleri Uzatma: Birleşim Uzatma kategorileri değeri birleşimlerin değiştirildiğinde bulonlu arka veya plan kaynaklı yukarıya olarak aşağıya tasarlanmasına kaydırılarabilir olanak ve ufuk sağlar. çizgisinin yeri ayarlanabilir. Render Ayarları Uzatma 1 Uzatma 1.1 Uzatma 1.2 Dönme: Panoramik arka planın açısını 360 döndürerek bulutların konumu ayarlanır. Dönme 0 Dönme 90 Dönme 270

Analiz Render Ayarları Genel Ayarlar Program AISC 360-10 ASD, AISC 360-10 LRFD ve Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT ve YDKT Projeksiyon: yönetmelikleri Görüntülecek ile tasarım resmin yapabilme pixel cinsinden olanağı sağlar. x ve y Bazı boyutları birleşim girilir. tipleri Çözünürlük için AISC arttıkça Design render Manual boyutu veya artarken render süresi de uzayacaktır. 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 Render Ayarları Genel Ayarlar Öncelikli olarak birleşim elemanlarına ait özelliklerin özetlendiği tablodan veri girişinizi kontrol Görüş edebilirsiniz. açısı: Kameranın yerini değiştirmeden render'ın bakış açısını değiştirmeye yarar. Bu özellik kamera objektifinin görüntü alabildiği açıdır. Görüş Açısı 50 Görüş Açısı 70 Görüş Açısı 100 Dpi ve kağıda göre çözünürlük: Seçilen kağıt boyutuna göre, alınacak render'ın optimum x ve y çözünürlüğü otomatik belirlenir. Kağıt boyutu ve dpi kalitesi arttıkça render'ın çözünürlüğü de büyümelidir. Analizden elde edilen kombinasyonlara ait iç kuvvet sonuçlarına göre tasarım sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

Geometri Kontrolleri Render Ayarları Bulon Geometri Kontrolü Genel Ayarlar Pozlama Yönetmeliğin kontrolü: Pozlama öngördüğü ve gama minimum değerleri mesafelere ile resmin uygun aydınlık olacak seviyesine şekilde bulonlar müdahale arası edilebilir. mesafe ve bulon kenar mesafelerinin kontrolü yapılır. Bu kontrol bulonlu tüm birleşim elemanları ve birleşimde Pozlama: kullanılan Bütün levhalardan resmin aydınlık en kritik seviyesini olanı arttırıp için yapılır. azaltmaya yarar. Standart değer 1'dir. Değer arttıkça aydınlık seviyesi artar. 2,3,4...10 gibi sayısal değerlerle değiştirmek renklerde gerçekçi olmayan patlamalara yol Minimum Bulonlararası Mesafe açacağından 1.1, 1.2, 1.3 gibi ufak değişikliklerle adım adım deneyerek render almak daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır. 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. Pozlama 1 Pozlama 2 Gama 1.5 Gama 3 Gama: Pozlamadan farklı olarak tüm resmin aydınlık seviyesini değiştirmez. Karanlık yerleri aydınlık yerlere göre daha çok aydınlatır. Girilen değer arttıkça aydınlık seviyesi de artar. Yaygın olarak kullanılan gama değeri 2.2 'dir.

Düşey ve Yatay Kenar Bulon Mesafesi Geometri Kontrolleri Genel Ayarlar Render Ayarları Diğer AISC Ayarlar: 360-10 J3.4 bölümünde minimum kenar mesafeleri belirtilmiştir. Bu mesafeler Tablo J3.4 ve Kullanıcı J3.5 te tanımlı bulon ayarlar: delik Render tipine göre kalitesi verilmiştir. listeden Program seçildiğinde tablo pasif J3.4 durumda ve J3.5 te olan yer bazı alan ayarlar, değerlere tanımlı uygun olarak seçildiğinde minimum aktif kenar duruma mesafe geçer. kontrolünü Bu durumda gerçekleştirmektedir. render'a ilişkin ayarları Türk kendiniz Çelik Yönetmeliği de düzenleyebilirsiniz. 2016 tablo 13.9 da minimum mesafeler özetlenmiştir. QMC Örnekleme kalite çarpanı: Genel render kalitesini düşürüp arttırmaya yarayan bir parametredir. Değer düşürüldüğünde kusurlu yansımaların, buzlu camın, gölge sınırlarının, materyal ve ışık ayarlarının kalitesi tümden azaltılıp düşürülür. Ambient Occlusion kullan: Ambient occlusion kullanımı, obje içindeki ve objeler arası detayları daha belirgin hale getirmeye yarar. AO (ambient occlusion) aktif AO (ambient occlusion) pasif Anti-alias: Render alınan objelerin kenarlarında çıkan kırıklıkları (testere dişi görünümünü) düzeltmek için kullanılır.

Kaynak Minimum Kalınlığı Geometri Kontrolleri Global Aydınlatma Işığın foton Köşe kaynak hareketini için taklit minimum eden bir etkili yaklaşımla kaynak kalınlığı hesaplanmasına taşınması gereken dayanan kuvvetin aydınlatma gerektirdiği tekniğidir. 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. Endirekt aydınlatma için sekme sayısı: Fotonların çarptığı yüzeylerden kaç kere yansıyacağı sayısal olarak girilir. Render Ayarları Foton sayısı: Işık kaynağından çıkan foton sayısıdır. Sayı arttıkça global aydınlatma kalitesi artar. Final gather örnekleme sayısı: Fotonların çarptığı yüzeyler dışında, fotonların hiç isabet etmediği arada kalan yüzeylerin de ortamdaki ışık hesabından istifade ederek aydınlanmasını sağlar. Örnekleme sayısı arttıkça arada kalan yüzeylerin aydınlanma özelliği ve kalitesi artacaktır. Montaj Stabilitesi AISC 14th Edition Manual referans alınarak levha uzunluğu ½ T ölçüsünü aşar ise program uyarı verir.

Render Ayarları Kayma Akması Fiziksel Gökyüzü Güneşin Kayma konumunu akması; belirleyerek kayma etkisi veya altındaki seçilen brüt ülke, enkesit şehir, alanı zaman üzerinde ve tarihe oluşur. göre Kayma günışığını akması kullanarak kapasitesi render AISC almaya 360-10 yarar. J4.2 bölümüne uygun olarak hesaplanır. Aynı hesaplamalar TÇY 2016 13.4.2 bölümünde anlatılmaktadır. Güneşin yatayda yaptığı açı: Güneşin plandaki konumunu belirleyen açıdır. Açı = 0 Açı = 90 Açı = 180 Güneşin zenitle (dikeyle) yaptığı açı: Güneşin dikeydeki konumu 0 derece ile 90 derece arasında verilebilir. Açı 0 (sıfır) Kiriş gövdesinin iken güneş kayma tam tepededir. etkisi altında 30-40 olması derece durumu gibi değerler AISC 360-10 yaklaşık G2.1 olarak bölümünde saat 15.00-16:00 ayrıca ele gibi ikindi güneşi alınmıştır. değerlerine Ayrıca tekabül C v çarpışma eder. 88-89-90 katsayısı derece hesabında gibi G2.2, açılar G2-3, ise güneşin G2-4 battığı ve G2-5 açı değerleridir. kullanılır. Gece render'ı almak istendiğinde kullanılır. Açı = 0 Açı = 30 Açı = 75 Açı = 90

Kayma Kırılması Materyal Oluşturma 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. Ayarlar menüsünden materyaller komutu seçilir. Açılan materyal diyalogundan oluştur komutu çalıştırılır. Oluştur komutu yeni materyal tanımlamaya olanak sağlar. Genel ayarlar sekmesinde materyale isim verilebilir. Işıma, yansıma ve şeffaflık gibi özelliklere değer girilerek materyalin özelliği belirlenir.

Materyal Oluşturma Çekme Akması Genel Ayarlar Çekme akması; moment aktaran birleşimlerde başlık levhalarında brüt enkesit alanında meydana Genel Ayarlar: gelmektedir. Çekme akma kapasite hesabı AISC 360-10 J4.1 e uygun olarak yapılır. TÇY 2016 da 13.4.1 de detaylı açıklanmıştır. Şeffaflık: Materyalin ışığı geçiren bir madde özelliği kazanması sağlanır. 0-100 arası değer girilebilir. Şeffaflık:95 Şeffaflık:0 Şeffaflık:95 Şeffaflık:100 Kırılma indisi: O maddenin üzerinde yer alan ışığın,boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren katsayıdır. Değer arttıkça kırınımlar, bozulmalar artar. Kırılma indisi:1.2 Kırılma indisi:1.5 Kırılma indisi:1.7 Kırılma indisi:2.5 (Şeffaflık değeri tüm örnekler için 98 olarak girilmiştir.)

Materyal Oluşturma Çekme Kırılması Genel Ayarlar Çekme kuvveti; moment aktaran birleşimlerde başlık levhalarında görülür. Çekme kırılması etkili net Kusurlu Kırılma: Örnekleme ve saçılma değerleri artırılarak materyale buzlu cam özelliği verme olanağı sağlar. 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. Kusurlu kırılma aktif değil Kusurlu kırılma aktif Kusurlu kırılma aktif Örnekleme:0.2 Saçılma:20 Örnekleme:1 Saçılma:80 Yansıma: TÇY Homojen 2016 13.4.1 ışık ışınlarının de de aynı yansıtıcı formülasyon bir yüzeye geçerlidir. çarparak yön ve doğrultu değiştirmesiyle geldiği ortama geri dönmesi olayına denir. Yansıma 0 Yansıma 50 Yansıma 100 Şeffaflık değeri 3 obje için 0'dır.

Materyal Oluşturma Blok Kayma Sınır Durumu Genel Ayarlar Blok kayma sınır durumu çekme kırılması ve kayma akması veya kayma kırılmasının Fresnel yansıma: Kırılma indisleri farklı 2 ortamın birinden ötekine geçen ışığın bir bölümünün geri yansımasıdır. kombinasyonundan oluşmaktadır. Program tüm blok kayma sınır durumlarını AISC 360-10 J4.3 e uygun olarak gerçekleştirmektedir. Fresnel yansıma çarpanı: Yansıma çarpanı değeri arttıkça parke üzerinde yansıma daha belirgin hale gelmektedir. Kusurlu yansıma: kusurlu yansımayı aktif hale getirerek hem malzemenin dokusunu görmeyi hem de malzemede kusurlu yansıma oluşturulması sağlanmalıdır. Fresnel yansıma inaktif Fresnel yansıma 1.4 Fresnel yansıma 2.örnekte olduğu gibi daha gerçekçi yansıma tanımlayabilme olanağı sağlamıştır. Saçılma sayısının artması parkedeki yansımanın netliğini azaltır, örnekleme TÇY 2016 da 13.4.3 de detaylandırılmakta olup AISC 360-10 sayısı ile ise birebir yansımanın aynı formülasyon gerçekleşeceği geçerlidir. yüzeylerdeki noktaların homojen olarak dağılmasını sağlar. Kusurlu yansıma aktif Saçılma 0.2 Kusurlu yansıma aktif Saçılma 1 Örnekleme 50

Levha Eğilme Akması Genel Ayarlar Eğilme akması, kesme birleşimlerinde eksantrik momentin birleşim elemanlarına etkimesi sonucunda Metalik yansıma: Objenin kendi rengini koruyarak yansıma yapmasını sağlar. 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. 1. ve 2. örnekte de materyalin rengi kırmızıdır. Fakat 1. örnekte obje ayna gibi çevresindeki objeleri%100 renkleriyle beraber yansıtmıştır. Işıma: Materyale ışıma şiddeti vererek objenin kendisinin ışık kaynağı olması sağlanır. 1.Metalik Yansıma inaktif Materyal Oluşturma 11.Metalik Yansıma aktif (Yansıma değeri 2 örnek için de 100 olarak girilmiştir.) 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. Işıma aktif değil Işıma şiddeti 500

Materyal Oluşturma Levha Basınç Burkulması Genel Ayarlar Basınç Burkulması; eksenel kuvvetin basınç oluşturduğu başlık levhaları brüt enkesit alanında görülür. Kaplamalar: Materyale programdaki veya elinizdeki texture'ları tanımlamanıza olanak verir. Basınç burkulma kapasitesi AISC 360-10 J4.6 e uygun olarak gerçekleştirilir. Opaklık: Arka siyah kısmı boş olarak gösterip beyaz olan kısma jpegin tanımlanmasıdır. Doku, kabartma ve yansıma: Oluşturulan materyale kabartma ve yansıma dokusu atayarak malzemeyi 3B olarak hissettirmeye olanak sağlar. Bu textureları programda textures klasörü içerisinde bulabileceğiniz gibi internetten elde edilen texture'lar (paket halinde jpeg,bump ve shinness )da kullanılabilir. TÇY 2016 13.4.4 te yer alan detaylar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir. doku 01_d100 doku 01_b030 doku 01_s100. Öteleme: Materyale tanımlananan siyah renkteki değere göre materyalin 3B kazanması sağlanır. Objedeki kabartmalar, parke arasındaki derzler gibi parçalardan oluşan bir materyale gerçekliğini artırmak için kullanılabilir. Doku, kabartma tanımlı Doku,kabartma ve öteleme:0.2

Bulon Grubu Eksantrisitesi Efektler Çim ve Kesme tüy efekti: kuvveti; Efektler bulon sekmesinde grubu merkezine çimen göre ve tüy eksantriktir. aktif hale getirilerek Eksantrisite 3B etkisini hale getirilmesi hesaplamak sağlanır. için AISC 14th Edition Manual iki farklı yöntem önermektedir. Bu yöntemler Anlık Dönme Merkezi ve Elastik Yoğunluk Methoddur. değeri birim Bu yöntemlerle alana(metrekare) ilgili bilgiler düşen AISC çim sayısı 14th olarak Edition düşünülebilir. Manual içerisinde sayfa 7-6 dan 7-9 a kadar mevcuttur.. Materyal Oluşturma Yoğunluk inaktif Yoğunluk i1800 Yoğunluk i1800 kalite 10 Kalite sayısı değeri olarak 1-10 arası değer girilebilir. Kalite sayısı arttıkça çimlerin bükülme detayları artar.

Bulon Kayma Dayanımı Kamera Oluşturma ve Işık Ayarları Kesme kuvveti kapasitesi AISC 360-10 J3.1 e göre kontrol edilir. Tasarım raporu tam formülasyon, referanslar, verilerin listesi ve kontrol sonucu verilmektedir. Kamera Oluşturma : Yatay toolbarda bulunan ışık ve kamera ikonu tıklanır açılan diyalogta kamera seçilir, kameranın yüksekliği, bakış açısı gibi değerleri manuel olarak girmeye olanak sağlar. Işık Tanımlama: Işık tanımla komutu, güneş ışık kaynağı haricinde yapay ışık tanımlama olanağı sağlar. Fotometrik, noktasal, yönlendirilmiş ve spot ışık kaynağı olmak üzere 4 çeşit ışık kaynağı vardır. Fotometrik ışık kaynağı: Daha çok aydınlatma hesabı yapan programlarda kullanılan bir dosyadır. İçerisinde lambanın tipine uygun ışık dağılım bilgisi vardır. Programda bir tane ies ışık kaynağı tanımlıdır. Aydınlatma elemanı üretici TDY firmaların 2016 web 13.3.4 sayfasında te bulon teknik karekteristik bölümlere kayma bakarak dayanımları indirebilirsiniz. ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.. Spot ışık kaynağı: Spot ışık kaynağı yüzeyde dairesel bir aydınlatma etkisi oluşturur. Özelliklerine girilerek kararma açısı artırıldığında 2. örnekte görüldüğü gibi daha büyük bir alanın aydınlatılması sağlanır.

Kamera Oluşturma ve Işık ayarları Bulon Çekme Dayanımı Işık Tanımlama Bulon çekme kapasite kontrolü; çekme kuvveti etkisindeki kolon veya ana kiriş bulonlarında AISC 360-10 J3.7 ye göre hesaplanır. Işık rengi sol tuşla üzerine tıklanarak renk diyaloğundan ışık rengi seçilebilir. Çizim rengi ışık kaynağının plandaki çizim rengi değiştirilebilir. Yazı rengi ışık kaynağının plandaki renk değiştirilebilir. Işık şiddeti artırıldığında aydınlatma gücü artar. Yukarı bakış açısı girilen değere göre ışık kaynağının açısını değiştirir. Gölge yumuşaklığının artırılması ışık alan ve almayan yüzeyler arasında geçiş tonunu ayarlamayı sağlar. Yukarı bakış açısı için 0-360 derece arası değer girilerek fotometrik ışık yönü değiştirme olanağı sağlanır. Kaynak numarası ışık kaynağına verilen rakamla isimlendirilebilir. Kot TDY değeri 2016 ile ışık 13.3.10 kaynağının ile çalışılan AISC 360-10 kat planındaki uyumludur. düşey konumu belirlenir.. Yukarı bakış 0 Yukarı bakış 180

Kamera Oluşturma ve Işık ayarları Bulon Ezilme Sınır Durumu Işık Tanımlama Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve Yönlendirilmiş ışık kaynağı: Planda yönlendirilmiş ışık kaynağı yerleştirmek istenilen konumda ve açıyla ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. yerleştirilir. Özelliklerine girildiğinde bakış açısı, ışık rengi, ışık şiddeti ve kot değeri değiştirilebilir. Yönlendirilmiş ışık kaynağı inaktif Yönlendirilmiş ışık kaynağı aktif Noktasal TDY ışık 2016 kaynağı: 13.3.13 Noktasal te belirtilen ışık kaynağı hususlar tanımlayarak AISC 360-10 bir objenn ile uyumluluk noktasal göstermektedir. aydınlatılması sağlanır. Işık rengi, kotu ve şiddeti değiştirilebilir..

Kamera Oluşturma ve Işık ayarları Bulon Ezilme Sınır Durumu Manzara Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. Perspektif ekranda 1.jpegte görüldüğü gibi iç mekan yüksekliğini geçecek şekilde kutu yüksekliği verilir. 2.jpegteki kamera açısı ile render sahnesine bakıldığında pencere arkasında kalan arka plan için istenilen manzara tanımlanır. TDY 2016 13.3.13 te belirtilen hususlar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir.. Kutu komutu ile 3 boyutlu obje tanımlanır. Render sahnesinde objenin tamamını görecek kadar yükseklik tanımlanır. Manzara materyali oluşturulur. Doku kısmına manzara jpegi seçilir.

Render Örnekleri Bulon Ezilme Sınır Durumu Betonarme Yapı Karkas Renderları Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. TDY 2016 13.3.13 te belirtilen hususlar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir..

Kanopi Yapısı Render Örnekleri Render Örnekleri

Render Örnekleri Bulon Ezilme Sınır Durumu On Katlı Çelik Yapı Render Örnekleri Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. TDY 2016 13.3.13 te belirtilen hususlar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir..

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

Render Örnekleri Bulon Ezilme Sınır Durumu Tefrişli 3d Kat Planı Renderları Bulonda ezilme sınır durumu kontrolü AISC 360-10 J3.10 a göre kontrol edilir. Rn_ bulon yırtılma ve ovalleşme kontrollerinden minimum olanı ile hesaplanır. TDY 2016 13.3.13 te belirtilen hususlar AISC 360-10 ile uyumluluk göstermektedir..

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

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

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

Render Örnekleri İç Mekan Render Render Örnekleri Örnekleri Kütüphane

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

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

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.