此 3D 模型可视化了混凝土桩与土壤的相互作用,展示了 RFEM 6 中的岩土工程分析能力。它突出了模拟土-结构相互作用的高级功能,这对于正确评估基础结构在各种条件下的性能至关重要。该模型有效说明了结构和岩土元素的无缝集成。
模型用于
全部
本页有0条用户评论。
5 星 | ||
4 星 | ||
3 星 | ||
2 星 | ||
1 星 |
与土结构相互作用的混凝土桩
节点数目: | 14 |
线的数目 | 21 |
杆件数目: | 1 |
面的数目: | 11 |
实体数目 | 2 |
荷载工况数目 | 3 |
荷载组合数目 | 0 |
结果组合数目 | 0 |
总重量 | 26108,770 t |
翘曲区域尺寸 | 25.908 x 19.050 x 25.908 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。

对于钢筋混凝土结构,其结构性能受二阶分析影响显着,欧洲规范2根据二阶分析(5.8.6)提供了基于非线性确定内力的一般方法,基于名义曲率(5.8.8)的近似方法。
Ziel des vorliegenden Fachbeitrags ist der Nachweis nach dem allgemeinen Bemessungsverfahren des Eurocode 2 am Beispiel einer Stahlbetonstütze.
Ziel des vorliegenden Fachbeitrags ist der Nachweis nach dem allgemeinen Bemessungsverfahren des Eurocode 2 am Beispiel einer Stahlbetonstütze.

该技术文章采用钢筋混凝土梁的直接变形分析,考虑了徐变和收缩的长期影响。 为了按照欧洲规范 2 直接计算,这里以简支梁为例(EN 1992-1-1, 7.4.3)。 文章着重讨论了混凝土结构的受拉刚化现象,开裂状态下的分布系数(损伤参数)的收缩特性和徐变特性。
.png?mw=512&hash=4a84cbc5b1eacf1afb4217e8e43c5cb50ed8d827)
概述了抗震分析的基本方法,介绍了它们的原理和应用,以及在哪些情况下使用它们的效率更高

本文介绍了在 RFEM 6 中对剪力墙进行设计的逐步指南。

“材料非线性”模块包括了混凝土结构构件的 | “各向异性损伤”材料模型。 使用该材料模型,可以考虑杆件、面和实体的混凝土损伤。
对于应力-应变图,您可以有三种方式来定义,它们分别是通过表格定义,使用参数生成,以及使用规范中的预定义参数。 此外,还可以考虑拉伸刚化效应。
对于钢筋,可以选择两种非线性材料模型, | 它们是“各向同性 | 塑性(杆件)”和 | “各向同性 | 非线性弹性(杆件)”。
此外,还可以通过最近发布的“静力分析 | 徐变与收缩(线性)”分析类型 | 来考虑徐变和收缩效应。 徐变通过增加混凝土的变形(通过一个因子 1+phi 拉伸应力-应变曲线)来考虑,而收缩则通过在分析前就给混凝土施加一个初始的变形(预应变)来考虑。 如果需要进行更精确的分析,您可以使用“时变分析(TDA)”的模块。

在“混凝土设计”模块中,用户现在可以通过计算裂缝最大宽度来确定实配钢筋面积。

在混凝土设计模块中现在可以自动确定纵筋的数量或直径。

在混凝土设计中,可以根据不同设计状况在表格中显示配筋结果。
为您推荐产品