Explicação das não-linearidades de suporte no exemplo | 1.2 Tradução

Artigo técnico

O RFEM e o RSTAB fornecem inúmeras opções para definições não lineares de suportes nodais. Continuando meu artigo anterior , este artigo descreve ainda mais opções para criar um suporte livre não-linear e fornece um exemplo simples. Para melhor compreensão, o resultado é sempre comparado a um suporte definido linearmente.

Geral

Cada suporte nodal possui seu próprio sistema de eixos locais. Os eixos são designados como X ', Y' e Z '. Por defeito, este sistema de eixos de suporte baseia-se no sistema de eixos globais do ficheiro RFEM ou RSTAB. No entanto, também é possível definir um sistema de eixo personalizado ou uma rotação. No exemplo fornecido aqui, os sistemas de eixo de suporte são mostrados para todos os suportes nodais. As opções das não-linearidades individuais são mostradas para o deslocamento em X '. Para as outras duas direções do eixo de suporte, as definições semelhantes se aplicam.

Nota: A não-linearidade sempre se refere à força de suporte atuante.

Diagrama: rasgando

Figura 01 - Diagrama: Rasgando

No diagrama, o comportamento carga-deformação de um suporte pode ser reproduzido muito próximo da realidade. No caso de 'yielding', o suporte falha após atingir a maior força de apoio negativa positiva ou menor. As zonas positivas e negativas também podem ser definidas independentemente umas das outras. Na Figura 01, a carga atuante foi selecionada de forma a representar o estado pouco antes de chegar ao rompimento.

Diagrama: rendimento

Figura 02 - Diagrama: Rendimento

Se a deformação definida for atingida, a força de suporte não aumentará mais em incrementos adicionais de carga. Este estado é referido como 'yielding'. A deformação pode aumentar ainda mais, mas a força de suporte não excede o valor máximo definido. Também é possível especificar isso diferentemente para a zona positiva e negativa.

Diagrama: Contínuo

Figura 03 - Diagrama: Contínuo

Depois de atingir a deformação máxima definida, a força de suporte e a deformação continuam a aumentar linearmente. A razão é definida pelo gradiente da linha reta, descrito pelas duas últimas entradas do diagrama.

Diagrama: Pare

Figura 04 - Diagrama: Parar

Como com a deformação maior que o último valor no diagrama, o efeito do suporte está cheio. O nó é então preservado completamente para a direção definida.

Fricção PY '

Figura 05 - Fricção PY '

Neste caso, a definição de suporte leva em consideração a força de suporte atuando na direção Y '. Ao definir o coeficiente de atrito, o valor máximo da força de suporte em X ', relativo à força de suporte em Y', é definido.

Fricção PZ

Figura 06 - Fricção PZ

A definição de suporte leva em conta a força de suporte atuando na direção Z '. Definindo o coeficiente de atrito, o valor máximo da força de suporte em X 'relativo à força de suporte em Z' é definido.

Fricção PY'PZ '

Figura 07 - Fricção PY'PZ '

Esta opção permite modelar o suporte usando o vetor de PY 'e PZ', bem como o coeficiente de atrito.

Fricção PY '+ PZ'

Figura 08 - Fricção PY '+ PZ'

Se o suporte for projetado de forma que haja um coeficiente de atrito diferente para Y 'e Z', você poderá usar essa definição de suporte. A respectiva força de suporte é multiplicada pelo coeficiente de atrito especificado, e ambos os componentes são então adicionados para formar o suporte governante em X '.

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