在其上端固定一根截面为正方形的拉杆。 杆件由自重承载。 为了便于比较,该示例也进行建模与重力的值相等的力荷载。 这个验算示例的目的是为了说明尽管总的荷载相等,但是这两种荷载之间的区别。
模型用于
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验证示例000062 | 2
节点数目: | 3 |
线的数目 | 2 |
杆件数目: | 2 |
荷载工况数目 | 1 |
总重量 | 0,031 t |
翘曲区域尺寸 | 0.500 x 0.500 x 10.250 m |
软件版本 | 5.06.11 |
您可以下载该结构分析模型来进行专业练习,或者用于您的工程项目。 但是我们不保证模型的准确性或完整性,也不承担任何责任。

面之间的焊缝应力可以使用 RFEM 6 中的应力-应变分析模块进行计算。 此外,可以输入根据相关规范确定的应力极限值,以确定焊缝的应力比。 本文将通过两个来自 AISC 第 1 卷的示例,按照规范 [1] 对角焊缝设计进行说明: 设计举例 [2].

根据规范 9 的第 4.1 节 [1] 规定,对于开口截面的翘曲截面,应考虑以下扭矩:

在计算常规结构时,数据输入往往并不复杂,但比较耗时。 自动化输入可以节省宝贵的时间。 本文介绍的任务是将房屋各楼层视为一个单独的施工阶段。 数据是使用 C#程序输入的,这样用户就不必手动输入单个楼层的元素。

使用钢结构设计模块可以按照 AISC 360-22 进行钢结构设计。 在下文中,将对根据章节 F 与特征值分析计算弯扭屈曲的结果输出进行比较。

在钢结构节点设计的承载能力极限状态中,您可以更改焊缝的极限塑性应变。

用户可以使用“底板”组件设计以及锚固锚固后的锚固节点。 在这种情况下,板件、焊缝、锚固以及钢筋和混凝土之间的相互作用都会被计算在内。

导入对话框"考虑受力分析"显示的有限元应力分析法 (FSM) als 3D-Grafiken lassen的考虑。
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