对于轴力和弯矩,需要对柱子的主导部分进行轴力计算。 此外在计算抗剪承载力时,还会考虑剪力极值所在的位置。 在计算时确定是否常规设计方案满足要求,或者是否柱和弯矩值必须按照二阶效应理论进行设计。 弯矩会根据之前输入的数值计算得出。 计算包含四个部分:
- 与荷载无关的计算步骤
- 考虑所需钢筋的变化来确定迭代荷载
- 计算决定内力的配筋面积
- 安全计算所有内力,包括配筋面积
这样 RF-/CONCRETE Columns 提供了一个关于优化的钢筋方案和荷载作用的完整解决方案。
对于轴力和弯矩,需要对柱子的主导部分进行轴力计算。 此外在计算抗剪承载力时,还会考虑剪力极值所在的位置。 在计算时确定是否常规设计方案满足要求,或者是否柱和弯矩值必须按照二阶效应理论进行设计。 弯矩会根据之前输入的数值计算得出。 计算包含四个部分:
这样 RF-/CONCRETE Columns 提供了一个关于优化的钢筋方案和荷载作用的完整解决方案。
当进行欧洲规范 EN 1993-1-3 设计时,可以以图形方式显示截面的畸变屈曲和 RSECTION 截面。
在 RSECTION 1 中也可以为库中的截面输出振型。
在 RFEM/RSTAB 中可以生成并计算正常使用极限状态所需的荷载或结果组合。 您可以在钢结构设计模块中为挠度分析选择这些设计状况。 依据给定的初弯曲和参照系,自动得到杆件每个位置上的变形计算值。 最后,可以将这些变形值与极限值进行比较。
你知道吗? 您可以在正常使用极限状态配置中为每个结构构件单独指定变形极限值。 定义与参照长度相关的最大变形作为容许极限值。 通过设计支座对构件进行分段,以便自动确定每个设计方向的参照长度。
程序会根据分配给设计支座的位置自动区分梁和悬臂,从而确定极限值。