问题:
在RF-CONCRETE Surfaces中,我对一个杠杆杆件得到的钢筋数量接近于零。 那么如何创建如此小的内力杠杆呢?
答案:
可能是由于以下几种情况导致的:
钢筋层在面的中性轴上彼此相邻。
您选择的是较小的钢筋直径。
截面是完全绘制的,即没有中性轴深度。
这种情况下,加固层之间的距离最小,称为杠杆。 如果该值接近零,那么杠杆也设为零。
问题:
在RF-CONCRETE Surfaces中,我对一个杠杆杆件得到的钢筋数量接近于零。 那么如何创建如此小的内力杠杆呢?
答案:
可能是由于以下几种情况导致的:
钢筋层在面的中性轴上彼此相邻。
您选择的是较小的钢筋直径。
截面是完全绘制的,即没有中性轴深度。
这种情况下,加固层之间的距离最小,称为杠杆。 如果该值接近零,那么杠杆也设为零。
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:
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:
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。