CYPE czy SCIA Engineer – który program lepiej sprawdzi się w konkretnym zadaniu?
Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego pokażemy, jak działają oba programy na tym samym modelu. Sprawdzimy, jak poradzą sobie z konkretnymi wyzwaniami projektowymi.
Porównamy m.in.:
siły wewnętrzne, maksymalne ugięcia i reakcje,
zużycie materiału i wymiarowanie profili,
analizę stateczności,
wymiarowanie wybranego węzła okapowego.
21 września o godz. 14:00 Udział bezpłatny – obowiązują zapisy
Zastanawiasz się, który program wybrać? Dołącz do wydarzenia!
Jak bezpiecznie wymiarować węzły stalowe o nietypowej geometrii?
W codziennej pracy inżyniera konstruktora połączenia standardowe: czołowe, zakładkowe czy proste węzły kratownicowe, rzadko stanowią wyzwanie. Problem pojawia się w momencie, gdy architekt lub warunki budowlane narzucają nietypową geometrię: dochodzenie stężeń pod niesymetrycznymi kątami, zbieganie się wielu prętów w jednym punkcie czy obecność złożonych sił przestrzennych i momentów skręcających.
Tradycyjne podejście analityczne, oparte na tablicach normowych, uproszczonych wzorach i autorskich arkuszach w Excelu, szybko napotyka wówczas barierę. Próba wpisania niestandardowego węzła w sztywne schematy z normy wymaga poczynienia tylu upraszczających założeń, że uzyskane wyniki bywają albo zbyt niebezpieczne (przeoczenie koncentracji naprężeń czy efektów mimośrodu), albo drastycznie przerośnięte materiałowo.
Jak zatrzeć granicę między bezpiecznym szacunkiem a rzeczywistą pracą konstrukcji? Odpowiedzią jest przejście od szablonowych wzorów do cyfrowego modelowania w oparciu o Metodę Elementów Skończonych (MES).
1. Gdy tablice normowe to za mało: MES w codziennej praktyce projektowej.
Klasyczne metody analityczne (np. metoda składnikowa w Eurokodzie 3) idealnie sprawdzają się w prostych schematach, ale nie odpowiadają na pytania o rozkład sił w blachach o nieregularnych kształtach czy przy nietypowym rozmieszczeniu spoin.
Dokładna mapa wytężenia: Zamiast uśrednionych wartości, konstruktor otrzymuje podgląd naprężeń zastępczych oraz odkształceń plastycznych na każdym elemencie – od pasów profili, przez blachy węzłowe, aż po spoiny i śruby.
Analiza niestateczności (Wyboczeniowa): Program pozwala przeprowadzić nieliniową analizę niestateczności i wyznaczyć krytyczne współczynniki obciążenia alfa krytyczne, eliminując ryzyko lokalnej utraty stateczności w cienkościennych blachach usztywniających.
Jasna weryfikacja normowa: Mimo że analiza bazuje na dyskretnym modelu MES, wyniki weryfikacji śrub (ścinanie, rozciąganie, docisk, stan złożony) oraz spoin odnoszone są bezpośrednio do wymagań normowych, dając pełną kontrole projektową .
2. Mimośród i siły przestrzenne: Jak uniknąć błędów szacunkowych?
Jednym z najczęstszych źródeł błędów w tradycyjnym projektowaniu jest bagatelizowanie mimośrodów oraz pomijanie sił działających poza główną płaszczyzną węzła. Przyjęcie założenia, że połączenie działa jak idealny przegub, podczas gdy w rzeczywistości przenieść musi obciążenia przestrzenne, prowadzi do uszkodzeń spoin lub ścianek profili.
W CYPE Connect problem ten rozwiązano wielopłaszczyznowo:
Definicja odległości (Punkt przyłożenia sił): Program pozwala na precyzyjne określenie odległości między teoretycznym węzłem (punktem przecięcia osi prętów) a rzeczywistym miejscem przyłożenia obciążeń. Wszystkie dodatkowe momenty wynikające z powstałego mimośrodu są uwzględniane automatycznie.
Pełna klasyfikacja sztywności obrotowej: Zamiast zgadywać, czy węzeł jest sztywny, czy przegubowy, funkcja analizy sztywności wyznacza krzywą i zakwalifikuje węzeł jako sztywny, półsztywny lub przegubowy. Pozwala to na zwrotne wprowadzenie rzeczywistej sztywności węzła do globalnego modelu budynku, co zmienia wykres momentów w całej konstrukcji.
3. Nietypowa geometria? Buduj z blach lub importuj obrysy z CAD.
Gdy profil trzeba dociąć pod niesymetrycznym kątem lub wyciąć w płycie nietypowy otwór pod stężenie z prętów okrągłych, standardowe edytory parametrów często się blokują.
W CYPE Connect projektant ma do dyspozycji swobodny zestaw operacji geometrycznych: docięcia profili, płaszczyzny przyległe, usztywnienia lokalne oraz modyfikację naroży blach (skosy, zaokrąglenia).
Praktyczny Workflow: wykorzystanie rysunków DWG/CAD dla skomplikowanych blach
Gdy kształt blachy węzłowej jest na tyle skomplikowany, że trudne staje się jego ręczne parametryzowanie w programie, można skorzystać z integracji z plikami CAD:
Wyeksportuj płaszczyznę roboczą z CYPE Connect do pliku DWG 2D.
W środowisku CAD narysuj polilinią docelowy obrys blachy i ustaw punkt początkowy w układzie (0,0)
Przy użyciu polecenia LISTA wygeneruj listę współrzędnych wierzchołków polilinii.
Przekopiuj dane do Excela, sformatuj kolumny i wklej współrzędne ze schowka bezpośrednio do definicji blachy wielokątnej w CYPE Connect.
Zyskujesz idealnie dopasowaną płytę węzłową o dowolnym, nawet najbardziej skomplikowanym kształcie w kilkadziesiąt sekund.
4. Optymalizacja grubości blach i spoin: bezpieczeństwo bez przepłacania.
Odrzucenie arkuszy kalkulacyjnych na rzecz dokładnego modelowania MES chroni nie tylko przed katastrofą, ale również przed przewymiarowaniem. Inżynierowie, nie będąc pewnymi rzeczywistego rozkładu sił w nietypowym połączeniu, mają tendencję do znacznego zwiększania grubości blach i gabarytów spoin. To z kolei podnosi ciężar konstrukcji, utrudnia montaż i drastycznie podnosi koszty wytworzenia w warsztacie.
Dzięki podglądowi stanu naprężeń w CYPE Connect:
Widzisz dokładnie, które strefy blachy są wytężone, a które nie biorą udziału w pracy (co pozwala np. wprowadzić lokalne wycięcia lub zmniejszyć grubość blachy).
Dobierasz optymalny spoiny – program umożliwia precyzyjne różnicowanie spoin (pachwinowe, doczołowe, jedno- i dwustronne) i weryfikuje ich nośność punkt po punkcie.
Możesz powtarzalne, zoptymalizowane węzły zapisać we własnej bibliotece połączeń i wstawiać je w kolejne miejsca konstrukcji za pomocą 3 kliknięć.
Od modelu analitycznego do rysunku warsztatowego
Wymiarowanie to tylko połowa sukcesu – skomplikowany węzeł trzeba jeszcze opisać i przekazać na warsztat.
Dzięki połączeniu funkcji CYPE Connect z narzędziami rysunkowymi cała dokumentacja powstaje w jednym miejscu. Po przełączeniu w tryb „Produkcja” w programie generujemy parametryczne widoki, przekroje, automatyczne etykiety oraz mamy możliwość wyeksportować blachy do plików produkcyjnych DSTV, STEP czy DXF dla wypalarek CNC.
Projektowanie nietypowych węzłów stalowych nie musi oznaczać wielogodzinnych szacunków w Excelu i niepewności co do rzeczywistego zachowania konstrukcji. Połączenie metody MES w CYPE Connect z elastycznym modelowaniem BIM daje inżynierowi pełną kontrolę nad stanem naprężeń i pewność projektowa na każdym etapie.
Projektowanie posadowienia pośredniego to jeden z najbardziej odpowiedzialnych etapów tworzenia konstrukcji obiektu budowlanego. W dobie rosnących wymagań normowych oraz coraz trudniejszych warunków gruntowych, tradycyjne, uproszczone metody obliczeniowe często ustępują miejsca zaawansowanym analizom numerycznym. Jakie aspekty są kluczowe w nowoczesnym projektowaniu pali w 2026 roku?
1. Rzeczywiste odwzorowanie warunków gruntowych.
Fundamentem bezpiecznego projektu jest precyzyjne sparametryzowanie podłoża. Nowoczesne podejście odchodzi od uśredniania parametrów na rzecz modelowania warstwowego układu gruntu. Kluczowe jest uwzględnienie:
rodzaju gruntu (spoisty, sypki, skała),
poziomu wody gruntowej oraz jej wpływu na parcie i wypór,
dopuszczalnych naprężeń zarówno w podstawie, jak i na pobocznicy (trzonie) pala.
2. Analiza sił wewnętrznych metodą elementów skończonych (MES).
Przez lata projektanci opierali się na uproszczonych modelach przekazujących jedynie siły pionowe. Dziś standardem staje się analiza pali jako elementów współpracujących z ośrodkiem sprężystym. Zastosowanie zaawansowanych silników obliczeniowych (takich jak OpenSees) pozwala na:
dokładne wyznaczenie obwiedni sił wewnętrznych wzdłuż całego trzonu pala,
precyzyjne określenie przemieszczeń poziomych głowicy, co ma kluczowe znaczenie przy obciążeniach wiatrem czy siłach sejsmicznych,
analizę interakcji w układzie pal-oczep-superstruktura.
3. Geometria i zbrojenie – optymalizacja materiałowa.
Współczesne projektowanie to nie tylko bezpieczeństwo, ale i ekonomia. Możliwość swobodnego kształtowania geometrii oczepów (trójkątne, prostokątne, nieregularne) oraz precyzyjne rozmieszczenie pali pozwala na optymalne wykorzystanie betonu i stali. Ważnym aspektem jest również uwzględnienie niedokładności wykonawczych poprzez wprowadzanie współczynników mimośrodu już na etapie obliczeń.
4. Zgodność z Eurokodami i weryfikacja normowa.
Automatyzacja procesów sprawdzających pozwala uniknąć błędów ludzkich. Kluczowe weryfikacje, które powinny być standardem w każdym projekcie to:
Stan Graniczny Nośności (SGN) ze względu na siły normalne i momenty.
Stan Graniczny Użytkowalności (SGU) – osiadania i przemieszczenia.
Weryfikacja przebicia i ścinania w oczepach fundamentowych.
Projektowanie pali w 2026 roku to proces zintegrowany. Dzięki cyfryzacji, inżynierowie mogą nie tylko szybciej generować dokumentację, ale przede wszystkim tworzyć bezpieczniejsze i bardziej oszczędne konstrukcje, które są rzetelną odpowiedzią na rzeczywiste warunki panujące w gruncie.
Z dumą informujemy, że w październiku uczestniczyliśmy w CYPE Summit 2025 w Alicante – międzynarodowym spotkaniu ekspertów, którzy kształtują przyszłość technologii BIM.
Podczas wydarzenia zostaliśmy uhonorowani nagrodą CYPE Awards 2025 – Best Growth!
To wyróżnienie to dla nas nie tylko powód do dumy, ale też potwierdzenie, że polski rynek BIM dynamicznie się rozwija i z roku na rok ma coraz większy wpływ na globalną scenę technologiczną.
Dziękujemy za inspirujące rozmowy, wymianę doświadczeń i energię, która napędza nas do dalszego działania. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji!
Kolizje na budowie to nie tylko chwilowe przestoje – to realne straty finansowe, które mogą znacząco wpłynąć na budżet i harmonogram inwestycji. Z pozoru drobne niezgodności między instalacjami, konstrukcją a architekturą potrafią spowodować tygodnie opóźnień, generując koszty, które trudno później odzyskać. Poprawki, demontaże, ponowne uzgodnienia projektowe – to wszystko pochłania czas, pieniądze i energię zespołu. Warto wiedzieć, że wiele takich problemów można przewidzieć i wyeliminować jeszcze na etapie projektowania.
Ile naprawdę kosztuje kolizja na budowie?
Według badań, koszty związane z koniecznością poprawek w budownictwie mogą stanowić ok. 10% całkowitych kosztów projektu. W niektórych przypadkach nawet więcej.
Najczęstsze przyczyny kolizji to:
Błędy projektowe: Niezgodności między dokumentacją a rzeczywistymi warunkami na budowie.
Brak koordynacji międzybranżowej: Niezgodności między instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacyjnymi a konstrukcją budynku.
Zmiany w trakcie realizacji: Modyfikacje w projekcie wprowadzane po rozpoczęciu budowy.
Czy projektowanie bez kolizji jest możliwe?
Rozwiązaniem tego problemu jest praca w środowisku BIM (Building Information Modeling), które pozwala na pełną współpracę pomiędzy branżami. Przykład takiego oprogramowania stanowi CYPE. Projektanci tworzą w programie modele instalacji, konstrukcji i architektury w jednym, zintegrowanym środowisku. Dzięki temu wszystkie elementy projektu są ze sobą powiązane, a system automatycznie wykrywa potencjalne kolizje.
CYPE umożliwia łatwą analizę konfliktów w modelu 3D – widać dokładnie, które elementy nachodzą na siebie lub są umieszczone zbyt blisko. Wykryte błędy można od razu poprawić, zanim projekt trafi do realizacji. To ogromna przewaga nad tradycyjnym podejściem, gdzie niezgodności wychodzą na jaw często dopiero na placu budowy.
Mniej błędów, więcej pewności
Eliminując kolizje już na etapie projektu, zyskujesz nie tylko oszczędność, ale też spokój i profesjonalny wizerunek. Dobrze skoordynowany projekt to szybsze tempo prac, mniejsze ryzyko reklamacji i większe zaufanie inwestora. A im mniej problemów w trakcie realizacji, tym większa szansa na zakończenie inwestycji w terminie i w założonym budżecie.
CYPE – narzędzie dla świadomych projektantów
CYPE to oprogramowanie, które wspiera projektantów w codziennej pracy – od koncepcji po szczegółową dokumentację techniczną. Umożliwia współpracę wielu branż w jednym modelu, automatycznie kontroluje zgodność elementów i upraszcza wymianę danych. To nie tylko narzędzie, ale sposób na nowoczesne, bezpieczne i efektywne projektowanie.
Bo najtańsza kolizja to ta, której nigdy nie było. Z CYPE wyłapiesz ją zanim stanie się problemem.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z naszym filmem:
Efektywność energetyczna to suma wielu elementów: od dobrze dobranych materiałów izolacyjnych, przez właściwe rozwiązania konstrukcyjne, aż po systemy instalacyjne zoptymalizowane pod kątem strat energii. Jeśli błędy pojawią się już w projekcie – np. w obliczeniach obciążeń, w doborze materiałów czy przy koordynacji instalacji – ich naprawa na późniejszym etapie bywa kosztowna, a czasem wręcz niemożliwa.
Jak CYPE wspiera projektantów?
Oprogramowanie CYPE odpowiada na wyzwania nowoczesnego projektowania, pomagając w tworzeniu rozwiązań efektywnych energetycznie i ekonomicznie:
Precyzyjne obliczenia – moduły CYPE pozwalają na dokładne wyznaczanie obciążeń (wiatr, śnieg), parametrów przegród oraz charakterystyki energetycznej budynków.
Automatyzacja i mniej błędów – narzędzie eliminuje ryzyko wynikające z manualnych kalkulacji, co oszczędza czas i zwiększa dokładność projektów.
Dokumentacja warsztatowa – generowana bezpośrednio w programie, gotowa do wykorzystania na budowie.
Koordynacja międzybranżowa – dzięki technologii openBIM możliwa jest współpraca wielu specjalistów na jednym modelu oraz szybkie wykrywanie kolizji.
Optymalizacja materiałów i instalacji – projektanci mogą dobierać rozwiązania nie tylko pod kątem technicznym, ale też pod względem kosztów i efektywności energetycznej.
Efektywność w praktyce
CYPE sprawdza się w projektach różnego typu: od hal stalowych, przez budynki drewniane, aż po instalacje sanitarne i grzewcze. Dzięki temu inżynierowie zyskują wszechstronne narzędzie, które wspiera ich na każdym etapie pracy – od koncepcji, przez obliczenia, aż po finalną dokumentację.
Efektywność energetyczna nie jest jedynie trendem – to konieczność, która odpowiada na wyzwania klimatyczne i ekonomiczne. Z pomocą takich rozwiązań jak CYPE, projektanci mogą realnie wpływać na zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie kosztów eksploatacji i tworzenie bardziej zrównoważonego środowiska.
Zmiany w przepisach 1 sierpnia 2024 roku wprowadzono w Polsce istotne zmiany w przepisach dotyczących akustyki budynków. Nowelizacja przepisów ma na celu poprawę komfortu akustycznego w budynkach mieszkalnych oraz zwiększenie precyzji w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę i jak w łatwy sposób wdrożyć je w firmie?
Obowiązek analizy akustycznej na etapie projektu Zgodnie z nowymi wymaganiami, analiza akustyczna musi być integralną częścią dokumentacji technicznej każdego projektu budynku mieszkalnego. Analiza ta obejmuje identyfikację źródeł hałasu, ocenę izolacyjności przegród oraz opracowanie rozwiązań minimalizujących przenikanie hałasu do wnętrza budynków. Dodatkowo projektanci muszą określić materiały i technologie zapewniające zgodność z wymaganiami akustycznymi.
Zakaz pogarszania warunków akustycznych Wszelkie prace budowlane, w tym remonty i zmiany lokatorskie, nie mogą obniżać poziomu izolacyjności akustycznej przewidzianego w projekcie. Dotyczy to m.in. przesuwania ścian działowych czy wymiany materiałów wykończeniowych bez zachowania odpowiednich parametrów akustycznych.
Nowe normy techniczne Aktualizacje w polskich normach, takich jak PN-B-02151-2:2018, zaostrzają wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu oraz izolacyjności akustycznej przegród. Na przykład drzwi wejściowe do mieszkań muszą spełniać izolacyjność na poziomie co najmniej 37 dB, a ściany międzylokalowe – 50 dB. Wprowadzenie tych wymogów podkreśla potrzebę dokładnych obliczeń akustycznych i weryfikacji parametrów na etapie realizacji.
Powyższe zmiany wpłyną na branżę budowlaną na praktycznie każdym etapie prac. Architekci będą musieli uwzględniać bardziej szczegółowe wymagania akustyczne w projektach i współpracować z akustykami już na wczesnych etapach planowania, bądź będą zmuszeni wykonywać analizy samodzielnie, co wymaga znajomości norm i umiejętności doboru odpowiednich rozwiązań technicznych. Wykonawcy i instalatorzy każdą zmianę materiałową lub konstrukcyjną będą musieli konsultować lub polegać na wykonanych analizach, by uniknąć naruszenia norm akustycznych. Rosnące znaczenie analiz akustycznych otwiera nowe możliwości dla akustyków, w tym wykonywania szczegółowych symulacji i pomiarów. Tym samym zwiększy się popyt na narzędzia wspierające ich pracę.
Czego spodziewać możemy się w przyszłości? Nowe regulacje to pierwszy krok w kierunku poprawy jakości akustycznej w budynkach. W przyszłości można oczekiwać wprowadzenia obowiązkowych odbiorów akustycznych oraz systemów certyfikacji akustycznej, co dodatkowo podniesie standardy projektowania i budowy.
Jak łatwo wdrożyć nowe przepisy do firmy? W odpowiedzi na rosnące wymagania akustyczne w budownictwie, narzędzia takie jak AcouBAT by CYPE i CYPE Sound oferują zaawansowane możliwości projektowania, analizy i weryfikacji rozwiązań akustycznych, które pomagają spełniać nowe regulacje prawne. Oba oprogramowania pochodzą z grupy programów CYPE, działają w środowisku Building Information Modeling (BIM) i operują na plikach IFC i modelach analitycznych (zachęcam do sprawdzenia poprzednich artykułów wyjaśniających te zagadnienia). Zarówno AcouBAT by CYPE jak i CYPE Sound działają na najnowszych normach EN ISO 12354:2017. Poniżej krótkie omówienie najważniejszych funkcji programów.
AcouBAT by CYPE AcouBAT by CYPE to oprogramowanie przeznaczone do szczegółowego projektowania akustycznego, które uwzględnia różnorodne aspekty związane z akustyką w budynkach.
Baza danych materiałowych i systemowych Program zawiera szeroką bibliotekę materiałów i elementów budowlanych, w tym danych dotyczących ich właściwości akustycznych, takich jak izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Ta funkcjonalność pozwala na precyzyjne dobieranie materiałów zgodnie z wymaganiami przepisów.
Symulacje akustyczne Dzięki wbudowanym algorytmom, AcouBAT umożliwia przeprowadzanie symulacji dźwiękoszczelności przegród, oceny hałasu wewnętrznego i analizy propagacji dźwięków w budynkach. Narzędzie to wspiera optymalizację projektów już na wczesnych etapach, minimalizując konieczność kosztownych korekt w trakcie realizacji inwestycji.
Zgodność z normami Program automatycznie weryfikuje zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami akustycznymi i regulacjami technicznymi. Dzięki temu projektanci mogą mieć pewność, że ich dokumentacja spełnia wszystkie wymagania.
CYPE Sound CYPE Sound koncentruje się na analizie dźwięku w budynkach i proponowaniu rozwiązań zapewniających odpowiedni komfort akustyczny.
Precyzyjne pomiary Narzędzie umożliwia modelowanie poziomów hałasu w pomieszczeniach, uwzględniając zarówno hałas zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Dzięki temu można dokładnie ocenić, jak dźwięki będą przenikać przez przegrody i instalacje.
Integracja z innymi modułami CYPE CYPE Sound współpracuje z innymi narzędziami projektowymi tej marki, co pozwala na kompleksowe podejście do projektowania budynków – od struktury konstrukcyjnej, przez instalacje techniczne, aż po akustykę.
Raportowanie i dokumentacja Program generuje szczegółowe raporty z analiz, które mogą być bezpośrednio dołączane do dokumentacji projektowej. Dzięki temu spełnienie nowych wymagań prawnych staje się prostsze i bardziej przejrzyste.
Dlaczego warto wybrać te rozwiązania? Przede wszystkim, w obliczu zaostrzonych wymagań akustycznych w budownictwie, AcouBAT by CYPE i CYPE Sound stanowią skuteczne narzędzia wspierające rozwój branży. Korzystając z tych nowych rozwiązań, przedsiębiorca nie tylko spełnia wymogi prawne dotyczące dokumentacji projektowej, ale także optymalizuje koszty na późniejszych etapach budowy, podnosi jakość projektów i zwiększa renomę swojej firmy.
Zapraszamy do pobrania wersji demonstracyjnej programu CYPE.
Nadeszła doskonała okazja, aby zainwestować w zaawansowane narzędzia inżynieryjne i projektowe ze specjalnym rabatem!
Promocja potrwa przez cały listopad!
CYPE 3D to zaawansowane oprogramowanie do projektowania i analizy konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz drewnianych. Jego intuicyjne i zaawansowane funkcje sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w rękach każdego konstruktora.
CYPE Plumbing to niezbędny program dla wszystkich, którzy zajmują się projektowaniem instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych. Oferuje kompleksowe narzędzia do modelowania, analizy oraz dokumentacji, wszystko zgodnie z aktualnymi normami branżowymi.
Nie chcesz obciążać budżetu? Teraz możesz sfinansować zakup oprogramowania w wygodnych ratach 0%.
Kolejną opcją jest elastyczna oferta leasingowa, która pozwala na rozłożenie płatności w sposób dostosowany do Twoich potrzeb.
Już 25 października o godzinie 10:00 odbędzie się webinarium, w którym ekspertka, Martyna Pierzyńska zaprezentuje, jak krok po kroku przeprowadzić analizę energetyczną budynku w środowisku BIM. Poznasz możliwości rozwiązań IFC Builder, CYPETHERM Eplus oraz CYPETHERM Improvement Plus na podstawie praktycznego tworzenia modelu analizy energetycznej.
PLAN SZKOLENIA:
Wprowadzenie do środowiska CYPE.
Omówienie najważniejszych aspektów analizy energetycznej.
Wykonanie modelu analitycznego budynku.
Definiowanie warstwowych przegród budowlanych do analizy energetycznej.
Definiowanie systemów instalacji w budynku.
Omówienie wyników i raportów.
Tworzenie zestawień środków poprawiających dla budynku.
FAQ.
To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać narzędzia CYPE do kompleksowej analizy energetycznej i zoptymalizować efektywność energetyczną budynku.
Jeśli jesteś zainteresowany projektowaniem i detalowaniem konstrukcji drewnianych, to jest to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Wydarzenie odbędzie się dnia 18 kwietnia o godzinie 11:00,a poprowadzi je ekspertka, Kinga Mamuszka.
PLAN SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do środowiska CYPE.
2. Przedstawienie różnych narzędzi, które umożliwiają wprowadzenie konstrukcji drewnianych.
3. Import modelu do programu CYPE Connect.
4. Przygotowanie połączenia konstrukcji drewnianych.