在参数库中使用参数b和d可以将扁钢描述为“焊接截面”。 在输入参数时,请注意宽度b大于厚度d ,根据截面方案。 只有这样,才能保证单元厚度在公式中正确应用。 该厚度例如在确定转动惯量时包括在三次幂中。
如图所示,如果钢筋是垂直布置的,则扁钢必须用b> 在放置钢筋之前可以将其旋转90°以便设置正确的位置。
也可以通过起点和终点将扁钢设置为法向单元。
在参数库中使用参数b和d可以将扁钢描述为“焊接截面”。 在输入参数时,请注意宽度b大于厚度d ,根据截面方案。 只有这样,才能保证单元厚度在公式中正确应用。 该厚度例如在确定转动惯量时包括在三次幂中。
如图所示,如果钢筋是垂直布置的,则扁钢必须用b> 在放置钢筋之前可以将其旋转90°以便设置正确的位置。
也可以通过起点和终点将扁钢设置为法向单元。
VOGL 先生负责创建和维护技术文档。
“材料非线性”模块包括了混凝土结构构件的 | “各向异性损伤”材料模型。 使用该材料模型,可以考虑杆件、面和实体的混凝土损伤。
对于应力-应变图,您可以有三种方式来定义,它们分别是通过表格定义,使用参数生成,以及使用规范中的预定义参数。 此外,还可以考虑拉伸刚化效应。
对于钢筋,可以选择两种非线性材料模型, | 它们是“各向同性 | 塑性(杆件)”和 | “各向同性 | 非线性弹性(杆件)”。
此外,还可以通过最近发布的“静力分析 | 徐变与收缩(线性)”分析类型 | 来考虑徐变和收缩效应。 徐变通过增加混凝土的变形(通过一个因子 1+phi 拉伸应力-应变曲线)来考虑,而收缩则通过在分析前就给混凝土施加一个初始的变形(预应变)来考虑。 如果需要进行更精确的分析,您可以使用“时变分析(TDA)”的模块。
在混凝土设计中,可以根据不同设计状况在表格中显示配筋结果。