西班牙第一座全木结构办公楼 Wittywood
结构工程:
Estudi M103 (Jorge Blasco Miguel y Ferran Peralba Garrabou)
全部
本页有0条用户评论。
5 星 | ||
4 星 | ||
3 星 | ||
2 星 | ||
1 星 |
木制办公楼
节点数目: | 3106 |
线的数目 | 5741 |
杆件数目: | 2555 |
面的数目: | 209 |
荷载工况数目 | 8 |
荷载组合数目 | 158 |
结果组合数目 | 6 |
总重量 | 420,219 t |
翘曲区域尺寸 | 23.651 x 21.332 x 22.100 m |
软件版本 | 5.25.01 |
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。

该技术文章涉及承载能力极限状态下的焊接桁架梁的构件和截面设计。 此外,还介绍了正常使用极限状态下的变形验算。

在建筑学上对护栏的要求仍然很高,通常情况下栏杆需要具有很高的透明度。 一种不需要固定框架的玻璃扶手提供了一种解决方案。

本文介绍了使用附加模块 RF-DYNAM Pro - 强迫振动模拟远距离引爆的爆炸场景,并在线性时程分析中对其爆炸效果进行比较。

结构体系内部的沉降也会影响周围的结构。 Die Mitnahmeeffekte von getrennten Platten können mit RF-SOILIN mit einem kleinen Hilfsmittel berücksichtigt werden.

在 RFEM 6 中,建筑模型中的荷载传递面和楼板之间存在分层控制。 也可以设计出由荷载传递面组成的墙体,例如幕墙。

生成剪力墙和深梁时,不仅可以分配面和单元,还可以生成杆件。

建筑模型的计算分两个阶段进行:
- 全局模型的全局三维计算,其中楼板作为刚性平面(刚性板)或作为受弯板
- 对个别楼层进行局部二维计算
三维计算和二维计算的结果可以在同一个模型中进行整合。 因此无需在板的 3D 模型和 2D 模型之间进行切换。 用户只需使用一个模型,不仅可以节省宝贵的时间,还可以避免在 3D 模型和 2D 模型之间手动交换数据时可能出现的错误。
模型中的竖向面可分为剪力墙和洞口过梁。 程序会自动从这些墙对象生成内部结果杆件,然后可以根据在 RFEM 6 的混凝土设计模块中选定的规范进行设计。

有以下几种建模工具可供选择:
- 竖线
- 柱
- 墙
- 梁杆件
- 矩形天花板
- 多边形楼板
- 天花板上的矩形洞口
- 多边形天花板洞口
用户可以使用该功能在空间中定义平面单元(例如背景层),并在空间中创建多单元网格。
为您推荐产品