Wprowadzenie
EduBeam to darmowe, działające w przeglądarce narzędzie do analizy statycznej płaskich konstrukcji prętowych: belek, ram i kratownic. Rysujesz konstrukcję, dodajesz podpory i obciążenia, a solver oparty na metodzie elementów skończonych przelicza wszystko w chwili, gdy cokolwiek zmienisz — bez przycisku „Oblicz”, bez instalacji, bez zakładania konta.Uruchom EduBeam w nowej karcie i przejdź krok po kroku przez Szybki start.
Co potrafi
| Obszar | Możliwości |
|---|---|
| Konstrukcje | Płaskie (x–z) belki, belki ciągłe, ramy i kratownice zbudowane z węzłów i dwuwymiarowych elementów belkowych Timoshenki. Przeguby końcowe zamieniają dowolny pręt w pręt kratownicy. |
| Podpory | Dowolna kombinacja zablokowanych stopni swobody Dx, Dz, Ry w węźle → utwierdzenie, podpora przegubowa nieprzesuwna, przesuwna, utwierdzenie przesuwne… Podpory ukośne przez kąt lokalnego układu współrzędnych węzła. |
| Obciążenia | Siły i momenty węzłowe, zadane przemieszczenia (osiadania podpór), obciążenia równomiernie rozłożone i trapezowe (w układzie globalnym lub lokalnym), obciążenia skupione wzdłuż pręta oraz obciążenia temperaturą — równomierne i nierównomierne. |
| Wyniki | Kształt odkształcony (linia ugięcia), siła normalna N, siła poprzeczna Vz, moment zginający My, reakcje podporowe, przemieszczenia węzłów, siły końcowe elementów oraz macierze sztywności poszczególnych elementów. |
| Analiza | Liniowa analiza statyczna dla jednego przypadku obciążenia. Wyniki są dokładne dla modelu liniowego (nie trzeba zagęszczać podziału). |
| Pliki | Zapis/otwieranie projektów jako JSON, udostępnianie całego modelu jako adresu URL, osadzanie widoku tylko do odczytu. Wszystko pozostaje na Twoim urządzeniu. |
| Jednostki | Niezależnie wybierane jednostki długości, pola, momentu bezwładności, masy, siły, momentu i naprężenia (metryczne i imperialne). |
Czego (jeszcze) nie potrafi
Znajomość ograniczeń z góry oszczędza czas:
- Tylko 2D — brak zachowania poza płaszczyzną, brak ram przestrzennych.
- Tylko liniowa statyka — brak efektów drugiego rzędu (P–Δ), wyboczenia, dynamiki i plastyczności.
- Jeden przypadek obciążenia — nie ma kombinacji ani obwiedni. Każdy przypadek modeluj osobno (zapisz jako osobny plik lub link).
- Brak ciężaru własnego — w razie potrzeby przyłóż go jako obciążenie rozłożone.
- Brak sprawdzeń normowych — EduBeam podaje siły przekrojowe i przemieszczenia; wymiarowanie należy do Ciebie.
Jeśli brakuje Ci jakiejś funkcji, zgłoś to na GitHubie.
Dla kogo jest ta aplikacja?
- Studenci uczący się mechaniki budowli, którzy chcą natychmiast sprawdzić obliczenia ręczne. Zobacz Sprawdzanie wyników ręcznie.
- Wykładowcy pokazujący, jak podpory, przeguby i obciążenia zmieniają siły przekrojowe — na żywo, na projektorze, w jednym z 11 języków.
- Inżynierowie, którzy chcą szybko sprawdzić rząd wielkości, zanim otworzą cięższy pakiet obliczeniowy.
Jak zorganizowana jest dokumentacja
- Pierwsze kroki — ta strona, 10-minutowy szybki start i gotowe Przykłady.
- Modelowanie — po jednej stronie na każdy element składowy: interfejs użytkownika, węzły i podpory, elementy, materiały i przekroje, obciążenia, jednostki i ustawienia.
- Wyniki — jak czytać wykresy i tabele oraz jak je zweryfikować.
- Pliki i udostępnianie — projekty JSON, linki do udostępniania i osadzany widok.
- Odniesienie — klawiatura i mysz, rozwiązywanie problemów oraz FAQ.
- Podręcznik teoretyczny — konwencje znaków i sformułowania elementów: belka i kratownica.
Języki
Interfejs jest dostępny w językach: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Polski, Português, Русский, Українська, ไทย i 汉语. EduBeam dobiera język na podstawie ustawień przeglądarki; możesz go zmienić w Ustawienia → Język i ustawienia regionalne lub otworzyć aplikację z parametrem ?lang=, np. run.edubeam.app/?lang=pl.
Autorzy i podziękowania
EduBeam rozwija Jan Voříšek, opiekun i projektant nowoczesnej wersji webowej. Wersja przeglądarkowa powstaje niezależnie od CTU; pierwotny, desktopowy EduBeam dla Windows/Linux stworzyli Bořek Patzák, Jan Stránský i Vít Šmilauer w Katedrze Mechaniki Politechniki Czeskiej w Pradze – Wydział Inżynierii Lądowej. Solverem jest otwartoźródłowa biblioteka ts-fem.Współtwórz
- Zgłaszaj niejasne zachowania i błędy jako zgłoszenie na GitHubie.
- Popraw tę dokumentację lub tłumaczenia, edytując pliki w katalogu
docs/i otwierając pull request. - Podziel się EduBeam z kolegami ze studiów i współpracownikami.

