作者
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Jan Řihošek
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学校
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布尔诺工业大学,捷克
土木工程学院,混凝土与砌体结构系 |
屋顶的结构有两种设计方案。
第一个变体是恒定厚度的板,第二个是在柱子区域内有钢筋板的板。 第二种方法是进行承载能力极限状态设计和正常使用极限状态设计。 本文使用了 RFEM 5.17 中的板模型的数值。
其目的在于比较两种计算模型中的内力值以及两种施工方案。 此外,还进行了内柱的设计和分析。 计算结果包括相关的工程图文件。
学士论文涉及到地下车库的屋顶是钢筋混凝土板和点支座。 本论文的目的在于计算两种施工方案中钢筋混凝土板上的内力,以及对其中一种施工方案进行分析和设计。 在 Dlubal RFEM 5.17 中使用 2D 模型,使用替换框架法和有限元法计算内力。 该工作还包括对一根柱子进行设计和验算。
作者
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Jan Řihošek
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学校
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布尔诺工业大学,捷克
土木工程学院,混凝土与砌体结构系 |
屋顶的结构有两种设计方案。
第一个变体是恒定厚度的板,第二个是在柱子区域内有钢筋板的板。 第二种方法是进行承载能力极限状态设计和正常使用极限状态设计。 本文使用了 RFEM 5.17 中的板模型的数值。
其目的在于比较两种计算模型中的内力值以及两种施工方案。 此外,还进行了内柱的设计和分析。 计算结果包括相关的工程图文件。
在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 但目前仅支持矩形截面和圆截面的杆件。
在 Revit 中可以对钢筋进行修改。
在附加模块 RF-CONCRETE Surfaces 中定义的面配筋可以作为配筋对象通过接口导出到 Revit 中。 为此,您可以在 RF-CONCRETE Surfaces 中选择平面以及矩形、多边形或圆形的配筋区域。 除了钢筋外,还可以导出钢筋网。
在 RFEM 6 的混凝土设计模块中,可以根据简化表格法(EN 1992-1-2,章节 5.4.2,以及表 5.8 和 5.9)对钢筋混凝土墙和板进行抗火设计。
在“混凝土设计”模块中,您可以定义竖直抗冲切配筋。 在进行冲切设计时需要考虑这一点。