47x
004676
0001-01-01
2 Теоретические основы
5 Результаты

9.2.2 Входные данные в RF-CONCRETE-стержнях

Входные данные в RF-CONCRETE-стержнях

Для определения арматуры, учитывается только конечное предельное состояние. В окне 1.1 Основные данные , выберите RC1 для расчета.

Pисунок 9.10 Окно 1.1 Основные данные , вкладка Состояние предельного предела

В окне 1.2 материалов предварительно установлены материалы Concrete C20 / 25 и B 500 S (A) .

Окно 1.3 Сечения описаны в другом месте при расчете ползучести (см. Рис. 9.18 ).

Поскольку расчет выполняется с учетом моментального свопа и уменьшения момента, мы должны указать некоторые настройки в октете 1.5 Поддерживает .

Pисунок 9.11 Окно 1.5

В колонке B введите ширину опор, показанную на рисунке выше. Затем, в графе таблицы F, мы уменьшим максимальный момент стержня для промежуточной опоры до 85% от линейного упругого значения. Чтобы включить поле ввода, установите флажки под графикой справа, чтобы программа учитывала характеристики для расчета.

Отображение предоставленного арматуры имеет большое значение для нелинейного расчета потому что это решающее влияющее значение при определении кривизны в состоянии трещины. В окне 1.6, мы создаем дополнительный диаметр арматуры 6 мм (см. Рис. 9.12 ).

Pисунок 9.12 Окно 1.6 Армирование , продольная арматура

В закладке Подкрепление окна 1.6 Подкрепление , мы указываем конкретные крышки с 22 мм . Таким образом, средняя ось стержня, применяемая для расчета, составляет 25 мм.

Pисунок 9.13 Окно 1.6 Усиление , закладка Layout Layout

Таким образом, ввод завершен и можно запустить [Расчет].

Родительское сечение