Konstrukcja
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
5 - Obciążenie
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Rozkład momentu zginającego My dla kombinacji obciążeń PO1 = PO1 + PO2
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem ciągłego stężenia obrotowego
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem dyskretnego stężenia obrotowego
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Zastosowanie sprężyny skrętnej wynikającej z odkształcenia przekroju belki głównej Cθ, D, k poprzez modyfikację przegubów belek poprzecznych
Podejście do określania kształtu wyboczeniowego jako podstawy dla imperfekcji, która ma zostać zastosowana
Podejście do tworzenia nowego przypadku imperfekcji
Podejście dla kombinacji obciążeń, do której przypisany jest przypadek imperfekcji
Układ modelu MES z siatką ES
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Współczynnik obciążenia krytycznego na modelu o 7 stopniach swobody
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Współczynnik obciążenia krytycznego w modelu MES
  • 3D Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Wirtualna rzeczywistość
Konstrukcja
5 - Obciążenie
Rozkład momentu zginającego My dla kombinacji obciążeń PO1 = PO1 + PO2
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem ciągłego stężenia obrotowego
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem dyskretnego stężenia obrotowego
Zastosowanie sprężyny skrętnej wynikającej z odkształcenia przekroju belki głównej Cθ, D, k poprzez modyfikację przegubów belek poprzecznych
Podejście do określania kształtu wyboczeniowego jako podstawy dla imperfekcji, która ma zostać zastosowana
Podejście do tworzenia nowego przypadku imperfekcji
Podejście dla kombinacji obciążeń, do której przypisany jest przypadek imperfekcji
Układ modelu MES z siatką ES
Współczynnik obciążenia krytycznego na modelu o 7 stopniach swobody
Współczynnik obciążenia krytycznego w modelu MES
2024-05-30
030434
  • RFEM 6

Konstrukcja

Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030435
  • RFEM 6
5 - Obciążenie
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030437
  • RFEM 6
Rozkład momentu zginającego My dla kombinacji obciążeń PO1 = PO1 + PO2
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030444
  • RFEM 6
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem ciągłego stężenia obrotowego
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030445
  • RFEM 6
Wynik wymiarowania stali z zastosowaniem dyskretnego stężenia obrotowego
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030446
  • RFEM 6
Zastosowanie sprężyny skrętnej wynikającej z odkształcenia przekroju belki głównej Cθ, D, k poprzez modyfikację przegubów belek poprzecznych
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Udostępnij
2024-05-30
030447
  • RFEM 6
Podejście do określania kształtu wyboczeniowego jako podstawy dla imperfekcji, która ma zostać zastosowana
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Udostępnij
2024-05-30
030448
  • RFEM 6
Podejście do tworzenia nowego przypadku imperfekcji
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Udostępnij
2024-05-30
030449
  • RFEM 6
Podejście dla kombinacji obciążeń, do której przypisany jest przypadek imperfekcji
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Udostępnij
2024-05-30
030475
  • RFEM 6
Układ modelu MES z siatką ES
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030476
  • RFEM 6
Współczynnik obciążenia krytycznego na modelu o 7 stopniach swobody
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij
2024-05-30
030477
  • RFEM 6
Współczynnik obciążenia krytycznego w modelu MES
Wykorzystano w
  • Zwichrzenie podciągu zgodnie z EN 1993-1-1 z uwzględnieniem belek drugorzędnych
Model 3D
Więcej o modelu 3D
  • Skręcanie skręcone prętów
Specyfikacje
Liczba węzłów 8
Liczba linii 4
Liczba prętów 4
Liczba powierzchni 0
Ilość brył 0
Ilość przypadków obciążenia 2
Ilość KO 6
Liczba kombinacji wyników 0
Ciężar całkowity 2,429 t
Wymiary (metryczne) 7,200 x 0,000 x 4,000 m
Wymiary (imperialne) 23.62 x 0 x 13.12 feet
Udostępnij