在这个例子中,使用了直径为 0.47 in 的六角木螺钉,距离螺钉 23.66 in。 对于欧洲规范5的软木C24,其弹簧常数为7,498 kN/m²。 为了满足ANSI/AWC NDS的要求,必须将位移模量乘以系数0.5并按照11.3.6进行计算,因为位移模量是由考虑两个剪切面的标准定义的。 因此,按照NDS计算得出的弹簧常数为190,919 lbf/ft²。 该图显示了从上到下的“实心”,“半刚性”和“松散”耦合的弯曲应力和剪应力分布。
木结构下梁建模2: 剪力耦合
为了正确反映整个结构的刚度,可以使用线释放考虑楼板和下部梁之间的剪切耦合。 这样您可以定义一个弹簧常数,从而避免使用耦合杆件的替换系统。 弹簧常数由螺栓的位移模量得出,例如按照欧洲规范 EN 1995-1-1 或 ANSI/AWC NDS 进行计算。
作者
Rehm 先生负责木结构产品的开发,并提供技术支持。
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![Statisches System des Verbundträgers](/zh/webimage/010276/3043135/01-de.png?mw=512&hash=9f2525444a7414dfb1c05a73e375e9c4fe4f47b1)
Neben dem genormten Gamma-Verfahren lassen sich nachgiebig verbundene Träger auch als Stabwerksmodell abbilden.
![木结构连接的灵活性](/zh/webimage/010337/3014604/01-en.png?mw=512&hash=65e98cfe859ce35a3e3e9da47a0ef9335401520e)
如果如图 01 所示设计木结构连接,那么可以考虑由连接产生的扭转弹簧刚度。 Diese kann mit Hilfe des Verschiebungsmoduls des Verbindungsmittels und des polaren Trägheitsmomentes des Anschlusses unter Vernachlässigung der Fläche der Verbindungsmittel bestimmt werden.
![结构模型](/zh/webimage/014639/2977174/Modell_für_Token_!!!_Nicht_zum_Download_anbieten!!!.png?mw=512&hash=31c7d34a75105e3a5d172f880205e0eb09a465be)
在上一篇文章中,木结构的扭转屈曲 |在示例 1 中通过简单的示例说明了在实际应用中如何确定弯曲梁的临界弯矩 Mcrit或临界弯曲应力 σcrit 。 在本文中,临界弯矩是通过考虑由加劲支撑产生的弹性地基来确定的。
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在文章木结构的扭转屈曲 |理论 解释了解析确定弯曲梁的临界弯矩 Mcrit或弯曲临界应力 σcrit的理论背景。 本文通过算例验证了所给出的解析解与特征值分析的结果一致。
![功能 002824 | 美国和加拿大的 OSB 材料](/zh/webimage/050460/3889342/1.png?mw=512&hash=9d7f6c198b6d4ae6ee8f2fa8bca75f85579e14c9)
RFEM 中美国和加拿大用户可以选择定向刨花板 (OSB) 。 材料参数选自《规范设计手册》。
![功能部件 002615 | 美国、加拿大和瑞士的正交胶合木上部结构](/zh/webimage/040956/3625029/MicrosoftTeams-image_(3).png?mw=512&hash=4e74affa9ad0c7b703151c5085ac9b8e59171c23)
在层结构数据库中可以找到以下正交胶合木制造商:
- Binderholz (USA)
- KLH(美国,加拿大)
- Calle buck(美国,加拿大)
- Nordic Structures(美国,加拿大)
- Mercer Mass Timber
- SmartLam
- 斯特林结构
- Lignatec第32版“瑞士生产的正交胶合木”中列出的上部结构。
当从层结构库中导入一个结构时,所有相关的参数会被自动导入。 该视频教学的内容和数量正在不断扩展。
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