变形分析
混凝土设计 | 变形验算 | 产品特性
- 钢筋混凝土面的变形分析(例如开裂和开裂(状态 II))采用近似法(例如变形分析按照 EN 1992-1-1 中 7.4.3 节)
- 裂缝之间的混凝土受拉刚化方法(受拉刚化效应)
- 选择考虑徐变和收缩影响
- 在 RFEM 中集成了计算结果的图形输出,例如钢筋混凝土板的变形和挠度
- 在详细对话框中清除数值结果显示
- 结果完整集成在 RFEM 计算书中
混凝土设计 | 变形验算 | 输入
您是否在寻找变形计算的软件? 在正常使用极限状态配置中激活该选项。 您还可以在上面的对话框中控制是否考虑长期效应(徐变和收缩)和裂缝之间的受拉刚度。 徐变系数和收缩应变通过给定的输入参数进行计算,或者用户可以单独定义。
此外,可以为每个结构构件单独指定变形极限值。 最大值变形定义为容许极限值。 此外,用户还需要指定在设计验算中使用未变形还是变形后的系统。
混凝土设计 | Punching | 设计
在 RFEM 中有两种选择。 其中冲切荷载可以确定为单个荷载(柱/节点/节点支座)以及沿截面平滑或未平滑的剪力分布。 也可以用户自定义。
计算没有冲切钢筋的冲切承载力设计利用率作为设计准则,程序将为您提供相应的结果。 如果超过冲切钢筋承载力而不配置冲切钢筋,程序将为您确定所需的冲切钢筋和纵向钢筋。
混凝土设计 | 变形验算 | 设计
规范中已经指定了变形计算所需的近似方法(例如,变形计算按照规范 EN 1992-1-1 7.4.3 或 ACI 318-19 24.3.2.5)。 在这种情况下,有效刚度会根据现有的极限状态在包含/不包含裂缝的情况下进行计算。 然后您可以使用这些有效刚度通过其他有限元计算来确定变形。
下面考虑一个钢筋混凝土截面来计算有限元单元的有效刚度。 根据在 RFEM 中计算出的正常使用极限状态下的内力,可以将钢筋混凝土截面分为“开裂”和“未开裂”。 是否考虑裂缝之间混凝土的影响? 在这种情况下,这是通过分配系数来完成的(例如根据 EN 1992-1-1 中的公式 7.19 或 ACI 318-19, 24.3.2.5)。 直到达到抗拉强度之前,假设混凝土的材料性能在受压区和受拉区为线弹性。 对于正常使用极限状态,该方法已经足够了。
在确定有效刚度时,可以考虑“截面水平”的徐变和收缩。 这种近似方法不需要'考虑超静定体系中收缩和徐变的影响(例如,不考虑四面受约束的体系中收缩应变的拉力)。 变形计算总的来说分两步进行:
- 假设线弹性条件,计算钢筋混凝土截面的有效刚度
- 通过有限元方法使用有效刚度计算变形
混凝土设计 | 变形验算 | 结果输出
您是否成功地进行了设计? 变形分析的结果或者显示在明确的输出表格中,或者在详细的对话框中显示。 所有的中间值都将直观显示在程序中。 RFEM 中利用率和变形的图形显示可以让您快速了解临界区域。
设计验算的结果输出以及所有中间结果,可以让您进行计算到最小的细节。 完全集成在 RFEM 计算书中的结果确保您获得可验证的结构设计。
计算价格
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