该项目聚焦于 1936 年建造的一座 800 立方米的水塔,现已适应 VKM a.s. 公司代表和行政空间的需求。任务包括设计和评估现有及新建的钢结构,从而扩展建筑的可能性。静力计算由 KONSTAT s.r.o. 完成。
模型用于
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水塔重建工程,Kladno-Rozdělov
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客户项目/只视图
节点数目: | 2030 |
线的数目 | 3356 |
杆件数目: | 3356 |
荷载工况数目 | 1 |
总重量 | 115,298 t |
翘曲区域尺寸 | 14.365 x 14.365 x 43.591 m |
软件版本 | 5.24.02 |

Um Belastungen, welche über Höhe und Umfang veränderlich sind, auf rotationssymmetrische Objekte aufzubringen, gibt es in RFEM die freie veränderliche Last.

本文讨论了一种完全埋入地下的双室容器的仿真。该容器由玻璃纤维增强塑料制成,并配有一个进入井和额外的不锈钢加固件。
支撑部分恒定且非线性(在拉伸下失效)。本文还讨论了填充、地面压力和浮力的负载。
此外,还展示了部件的优化。

本文介绍了一个受“拉力和剪力”作用的基础连接设计。使用 AISC Design Guide 1 的一个例子来验证 RFEM 模型的结果。

本文探讨了在建模和设计中考虑连接节点与整体结构之间相互作用的重要性,以及如何在 RFEM 中实现。

在附加模块钢设计中,您可以使用Kindmann教授的部分内力法进行EN 1993-1-1标准下的钢设计,无论是否进行重分配。
通过该方法,可以在Eurocode中未明确规定的情况下(例如,与翘曲弯矩的相互作用)进行塑性截面验算。该方法可以在钢设计的承载能力配置中激活。

在“钢结构设计”模块中,可以按照欧洲规范 EN 1993-1-3 对 RSECTION 中的冷弯薄壁截面以及标准截面数据库中的带中间加劲肋的截面(例如 Sigma 截面等)进行稳定性分析。

在“钢结构节点”模块中,您可通过抗剪键实现柱脚底板与混凝土基础间的剪力传递。
可选截面类型有工字形、T 形、槽钢、角钢、十字形和扁钢。抗剪键可居中或偏心布置于底板。
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