技术文章说明了焊接桁架梁在承载能力极限状态下的构件和截面设计。此外,还分析了使用极限状态下的变形验算。该模型在屋顶结构中的桁架和梁方面提供了实际分析,并考虑了对稳定性验算的最新要求。
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焊接桁架梁
节点数目: | 20 |
线的数目 | 36 |
杆件数目: | 34 |
荷载工况数目 | 7 |
荷载组合数目 | 16 |
结果组合数目 | 2 |
总重量 | 4,893 t |
翘曲区域尺寸 | 36.500 x 0.500 x 2.833 m |
软件版本 | 5.24.02 |
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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