在只承受垂直荷载作用的情况下,由于上弦杆件的缩短,导致大部分拉杆失效。 这导致绕短轴的有效长度显着增加(见图)。 对于桁架梁,铰接柱或对角线的侧向约束会导致有效长度的显着增加。
屋面支撑的初始预应力并不总是有帮助,因为桁架梁在较小的弦长和较大的压力下会产生较大的压应变。 因此,对于“桁架”,“全局计算参数”选项卡下的“在连续迭代中失效的杆件”选项也是最佳选择。
顺便说一句: 通过RF‑STABILITY和RSBUCK可以确定和计算屈曲荷载和屈曲形状。 由此可以容易地识别不稳定性的原因。
在只承受垂直荷载作用的情况下,由于上弦杆件的缩短,导致大部分拉杆失效。 这导致绕短轴的有效长度显着增加(见图)。 对于桁架梁,铰接柱或对角线的侧向约束会导致有效长度的显着增加。
屋面支撑的初始预应力并不总是有帮助,因为桁架梁在较小的弦长和较大的压力下会产生较大的压应变。 因此,对于“桁架”,“全局计算参数”选项卡下的“在连续迭代中失效的杆件”选项也是最佳选择。
顺便说一句: 通过RF‑STABILITY和RSBUCK可以确定和计算屈曲荷载和屈曲形状。 由此可以容易地识别不稳定性的原因。
在钢结构节点设计的承载能力极限状态中,您可以更改焊缝的极限塑性应变。
用户可以使用“底板”组件设计以及锚固锚固后的锚固节点。 在这种情况下,板件、焊缝、锚固以及钢筋和混凝土之间的相互作用都会被计算在内。
导入对话框"考虑受力分析"显示的有限元应力分析法 (FSM) als 3D-Grafiken lassen的考虑。