- Pole przekroju A
- Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
- Położenie środka ciężkości yS, zS
- momenty pola 2 stopnie Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
- Pochylenie osi głównych α
- Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
- Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
- Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
- Położenie środka ścinania yM, zM
- Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
- Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
- Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
- Funkcja naprężenia według Prandtla F
- Pochodna F w odniesieniu do y i z
- Zwichrzenie w
SHAPE-MASSIVE (de) | Parametry przekroju

.png?mw=512&hash=4a84cbc5b1eacf1afb4217e8e43c5cb50ed8d827)



W bibliotece materiałów programu RFEM znajdują się sklejki zgodne z amerykańską i kanadyjską normą ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/CAN).

W celu obliczenia odporności ogniowej powierzchni drewnianych można wyświetlić wykres zwęglania w zależności od czasu trwania pożaru.
Wykres ten można również wydrukować w raporcie.

W programie RFEM płyta OSB jest dostępna w USA i Kanadzie. Parametry materiału zaczerpnięto z „Instrukcji projektowania paneli”.

Za pomocą typu grubości "Panel belkowy" można modelować drewniane panele szkieletowe w przestrzeni 3D. Wystarczy określić geometrię powierzchni, a drewniane panele szkieletowe zostaną wygenerowane za pomocą wewnętrznej konstrukcji pręt-powierzchnia, wraz z symulacją elastyczności połączenia. Typ grubości płyty bel jest definiowany za pomocą rozszerzenia Powierzchnie wielowarstwowe.
„Panel belkowy” ma następujące zalety:
- Możliwe jest jednostronne i dwustronne poszycie
- Automatyczne obliczanie połączenia półsztywnego
- Poszycie z deskowania
- Poszycie spięte klamrami
- Poszycie zdefiniowane przez użytkownika
- Przedstawienie w postaci całego geometrycznego obiektu 3D (rama, przewiązanie poprzeczne, słup, poszycie, zszywki) wraz z mimośrodem
- Uwzględnianie otworów za pomocą komórek powierzchni
- Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem rozszerzenia Projektowanie konstrukcji drewnianych
- Niezależnie od materiału (np. płyta gipsowo-kartonowa z profilami formowanymi na zimno i płyty gipsowo-włóknowe jako poszycie)
Mam pytanie dotyczące wyników w projektowaniu SGU: Dlaczego ciężar własny zwiększa się o współczynnik 1,8, a obciążenie użytkowe o współczynnik 1,48 w kombinacjach wyników dla projektowania SGU?