Najpopularniejszym typem pręta jest belka: Ten odporny na zginanie pręt może przenosić wszystkie siły wewnętrzne.
Typy prętów
Belka
Belka jest prętem odpornym na zginanie, który może przenosić wszystkie siły wewnętrzne. Gdy dwie belki są ze sobą połączone, ale nie zostało zdefiniowane zwolnienie dla wspólnego węzła, połączenie to przenosi zginanie.
Sztywne
Pręt sztywny łączy przemieszczenia dwóch węzłów poprzez połączenie sztywne. Zasadniczo odpowiada on łącznikowi, ale jego przeguby można przypisać indywidualnie na końcach pręta.
W obliczeniach wykorzystywane są następujące sztywności:
- Sztywność wzdłużna i na skręcanie: E ⋅ A = G ⋅ IT = 1013 ⋅ l
- Wytrzymałość na zginanie: E ⋅ I = 1,013 ⋅ l3
- Sztywność na ścinanie: GAy = GAz = 1016 ⋅ l3, gdzie l jest długością pręta
element typu "Żebro"
Żebro umożliwia zdefiniowanie podciągu lub podciągu o efektywnych szerokościach płyty. W obrębie efektywnych szerokości płyt siły wewnętrzne w płytach są scalane i dodawane do sił wewnętrznych pręta.
kratownica
Kratownica jest belką, której przeguby są umieszczone na końcach pręta i nie przenoszą żadnych momentów.
Kratownica (tylko N)
Pręt kratownicy (tylko N) ma tylko jedną sztywność podłużną E ⋅ A. Na końcach pręta znajdują się przeguby zginające.
Rozciąganie / Ściskanie
Ściąg jest prętem kratowym (tylko N) posiadającym dodatkową właściwość przejmowania tylko sił rozciągających. W związku z tym pręt ściskany przenosi tylko siły ściskające.
Wyboczenie
Pręt wyboczeniowy jest prętem kratowym (tylko N) z dodatkową właściwością zniszczenia, gdy siła ściskająca przekroczy siłę wyboczeniową Ncr.
Kabel
Kable przejmują tylko siły rozciągające. Umożliwiają one tworzenie łańcuchów linowych z siłami podłużnymi i poprzecznymi poprzez zastosowanie obliczeń iteracyjnych z uwzględnieniem teorii cięgien (analiza dużych deformacji).
Kabel na bloczkach
Lina na krążkach może przenosić tylko siły rozciągające i ma tylko jedno możliwe przemieszczenie węzłów wewnętrznych w kierunku podłużnymux. Ten typ pręta jest obliczany z uwzględnieniem teorii cięgien (analiza dużych deformacji) i jest używany do obliczeń układów kół pasowych, w których siły podłużne są przenoszone przez koło pasowe.
Belka wynikowa
Belka wynikowa nie ma sztywności i nie ma wpływu na analizę statyczno-wytrzymałościową. Belka wynikowa jest narzędziem do integracji wyników powierzchniowych, bryłowych lub prętowych we wstępnie zdefiniowanym obszarze do późniejszego obliczenia.
Sztywność definiowalna
Typ pręta o definiowalnej sztywności umożliwia określenie sztywności użytkownika dla analizy statyczno-wytrzymałościowej.
Połączenie
Łącznik ma sztywność pręta sztywnego. Ponadto dla łącznika definiowane są stopnie swobody węzła początkowego i końcowego, w zależności od specyfikacji. Dostępne są następujące pręty łączące:
- Sprzęgło sztywno-sztywne: obustronne sztywne połączenie elementu sprzęgającego
- Sprzęgło ze sztywnym przegubem: Połączenie sztywne na początku, połączenie przegubowe na końcu pręta
- Sprzęg przegubowo-przegubowy: połączenie przegubowe elementu sprzęgającego po obu stronach
- Sprzęgło przegubowe-sztywne: połączenie przegubowe na początku, połączenie sztywne na końcu pręta
Sprężyna
Sprężyna umożliwia określenie sztywności sprężystej pręta.
tłumik
Ten typ pręta jest istotny dla analizy przebiegu czasowego w modułach dodatkowych RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations i RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Właściwości pręta można określić w oknie dialogowym, do którego można otworzyć przycisk [Edytować] w oknie dialogowym lub w tabeli.
Zerowy
Pręt zerowy nie jest uwzględniany w obliczeniach. Na przykład, można użyć prętów zerowych do analizy zachowania konstrukcyjnego, jeśli niektóre pręty nie są efektywne.