3D 钢筋混凝土建筑按照 ACI 318‑19
多层混凝土建筑 | ACI 318-19
节点数目: | 101 |
线的数目 | 167 |
杆件数目: | 95 |
面的数目: | 16 |
实体数目 | 0 |
荷载工况数目 | 7 |
荷载组合数目 | 32 |
结果组合数目 | 5 |
总重量 | 678,792 t |
翘曲区域尺寸 | 18.288 x 12.192 x 10.058 m |
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。
在结构工程中,预测湍流对结构的影响对结构的安全和性能至关重要。 计算流体动力学 (CFD) 中的湍流建模可以帮助模拟这些相互作用。 工程师们必须在平衡效率、准确性和适用性之间选择实用的湍流模型。 常见的模型包括雷诺平均纳维-Stokes (RANS)、非定常雷诺平均纳维-Stokes (URANS) 和延迟分离涡模拟(DDES)。 RANS 对于稳态流动具有稳健且经济的计算方法,URANS 可以捕捉中等不稳定性的时变现象,DDES 是 RANS 和大湍流模拟(LES)的组合,可以解决复杂的湍流结构。 了解每个模型的优点和局限性有助于工程师选择最适合其应用的方法。
评估建筑物楼层位移对于通过限制位移量确保满意的结构性能至关重要。 位移过大可能会引起结构失稳,并可能对非结构构件(例如墙)造成损坏。 本文概述了根据 ASCE 7-22 和 RFEM 6 中的建筑模型模块设置层间位移的步骤。
在 RFEM 6 的钢结构设计模块中提供了三种类型的弯矩框架(普通、中间和特殊)。 按照 AISC 341-22 进行抗震设计结果,分为两部分: 杆件要求和连接要求。
对于较大的应力变化范围和较大的荷载变化幅度的作用力,必须按照 EN 1992-1-1 进行疲劳验算。 在这种情况下,混凝土和钢筋的设计是分开进行的。 有两种计算方法可供选择。
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