Cantilever in acciaio in cui è stato utilizzato il comportamento del materiale plastico.
Modello utilizzato in
Cantilever con comportamento materiale plastico
Numero di nodi | 4 |
Numero di linee | 4 |
Numero di aste | 0 |
Numero di superfici | 1 |
Numero di solidi | 0 |
Numero di casi di carico | 1 |
Nr. di combinazioni di carico | 0 |
Nr. di combinazioni di risultati | 0 |
Peso totale | 0,039 t |
Dimensioni (metriche) | 2.000 x 0.250 x 0.000 m |
Dimensioni (imperiali) | 6.56 x 0.82 x 0 feet |
È possibile scaricare questo modello strutturale e utilizzarlo per scopo di formazione o per i suoi progetti. Tuttavia, non possiamo fornire alcuna garanzia o responsabilità per la precisione o per la completezza dello modello.
Le deformazioni elastiche di un componente strutturale dovute a un carico si basano sulla legge di Hooke, che descrive una relazione tensione-deformazione lineare. Sono reversibili: Dopo la rimozione del carico, il componente strutturale ritorna alla sua forma orginale. Tuttavia, le deformazioni plastiche portano a un cambiamento irreversibile della forma. Le deformazioni plastiche sono in genere considerevolmente più grandi delle deformazioni elastiche. Per tensioni plastiche di materiali duttili come l'acciaio, si verificano effetti di snervamento dove l'aumento della deformazione è accompagnato da un indurimento. Conducono a deformazioni permanenti - e in casi estremi, al cedimento del componente strutturale.
L'incrudimento per deformazione è la capacità del materiale di raggiungere una maggiore rigidezza ridistribuendo (allungando) i microcristalli nel reticolo cristallino della struttura. Viene fatta una distinzione tra l'indurimento isotropo del materiale come quantità scalari o l'indurimento tensorio-cinematico.
Il software SHAPE‑THIN per le proprietà delle sezioni trasversali determina le proprietà efficaci della sezione delle sezioni trasversali in parete sottile secondo l'Eurocodice 3 e l'Eurocodice 9. In alternativa, il programma consente la verifica plastica di sezioni trasversali generali secondo il metodo Simplex. In questo processo, le riserve della sezione trasversale plastica sono calcolate iterativamente per le forze interne determinate elasticamente. L'esempio seguente descrive le proprietà efficaci della sezione trasversale nell'area di intaglio di una sezione a I laminata. Successivamente, i risultati vengono confrontati con l'analisi plastica.
RF-/STEEL EC3 consente di eseguire progetti plastici di sezioni trasversali secondo EN 1993-1, cap. 6.2. È necessario prestare attenzione all'interazione del carico dovuto alla flessione e alla forza assiale per le sezioni a I, che è regolata nel cap. 6.2.9.1.
- Numerosi tipi di componenti, come piastre di base e di estremità, angolari, piastre d'anima, piastre di rinforzo, irrigidimenti, rastremazioni o nervature per un facile input di situazioni di collegamento tipiche
- Componenti di base universalmente applicabili (come piastre, saldature, bulloni, piani ausiliari) per la modellazione di situazioni di collegamento complesse
- Visualizzazione grafica della geometria del collegamento con aggiornamento dinamico durante l'input
- Ampia gamma di forme di sezioni trasversali: Sezioni a I, sezioni a U, angolari, sezioni a T, sezioni cave, sezioni trasversali composte e sezioni a parete sottile
- Libreria nel Dlubal Center con un gran numero di collegamenti a template lato programma, inclusi template definiti dall'utente
- Adattamento automatico della geometria del collegamento in base alla disposizione relativa dei componenti tra loro, anche in caso di successiva modifica dei componenti strutturali
Nella configurazione ultima per la verifica del giunto acciaio, si ha la possibilità di modificare la deformazione plastica ultima per le saldature.
Il componente "Piastra di base" consente di progettare collegamenti della piastra di base con tirafondi gettati in opera. In questo caso, vengono analizzati piastre, saldature, ancoraggi e interazione acciaio-calcestruzzo.
Nella finestra di dialogo "Modifica sezione", è possibile visualizzare le forme di instabilità del metodo a strisce finite (FSM) come un grafico 3D.
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