特别是在板的边缘区域,结果是不稳定的。 在这种情况下,可以通过在面周围建模厚度可忽略不计的基础重叠来改善结果。 其基础与主板相同。 基础重叠更准确地显示板的边缘区域,并且收敛行为通常更好。
SOILIN 的收敛行为
目前,我遇到的问题是 RF‑SOILIN 中的计算需要很长时间,并且不收敛。 该怎么做呢?
回复:
通常这些问题都可以轻松有效地解决。
特别是在板的边缘区域,结果是不稳定的。 在这种情况下,可以通过在面周围建模厚度可忽略不计的基础重叠来改善结果。 其基础与主板相同。 基础重叠更准确地显示板的边缘区域,并且收敛行为通常更好。
重要的是要延长基础的搭接量,直到盆地完全下沉。 因此,也可以图形方式显示沉降对周围建筑物的影响。
作者
Baumgärtel 先生为 Dlubal 软件的客户提供技术支持。
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规范 [1] 中的 ASCE 7-22 部分。 12.9.1.6 规定了在进行抗震设计的模态反应谱分析时应考虑 P-delta 效应的情况。 在 NBC 2020 [2] 的 Sent. 4.1.8.3.8.c 仅给出了一个简短的要求,即考虑重力荷载与变形结构的相互作用引起的侧移效应。 在某些情况下,进行地震分析时必须考虑二阶效应,也称为 P-delta。
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使用“木结构设计”模块,可以按照 2018 NDS 标准 ASD 方法进行木柱设计。 准确计算木杆件的抗压承载力和调整系数对于安全考虑和设计非常重要。 下面的文章将按照 NDS 2018 标准,使用逐步的解析方程验证“木结构设计”模块计算的最大临界屈曲强度,包括受压调整系数、调整后的抗压设计值和最终设计比率。
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在正常使用极限状态配置中可以调整截面的各种设计参数。 在那里可以控制变形和裂缝宽度分析中应用的截面条件。
可以激活以下设置:
- 由相关荷载计算的裂缝状态
- 由所有正常使用极限状态设计状况确定的包络裂缝状态
- 截面开裂状态 - 与荷载无关
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在'编辑杆件'下的'设计支座和挠度'选项卡中,可以使用优化的输入窗口对杆件进行明确分段。 程序会自动使用悬臂梁或单跨支座梁的变形极限。
通过在杆件始端、末端和中间节点上定义相应方向的设计支座,程序会自动识别允许变形所涉及的构件和构件长度。 根据计算支座,它会自动识别是梁还是悬臂梁。 不再需要像以前的版本 (RFEM 5) 中那样手动分配。
使用'用户自定义长度'选项,可以在表格中修改参考长度。 始终默认使用相应的构件长度。 如果参照长度与杆件长度有偏差(例如弯曲杆件),则可以进行调整。
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此外,该功能还有助于清晰地显示结果。 用户可以使用【裁剪平面】来剖切模型,为模型创建剖视图。 用户可以通过勾选“修改”后的平面内容, 这样,您可以清楚简单地显示例如相贯或实体的结果。
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实体应力的结果可以在有限元中显示为彩色的三维点。
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