Выполняя вход, вы соглашаетесь с Условиями пользования и продаж Dlubal. Также ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности и Уведомлением об использовании файлов cookie.
Случаи несовершенств описывают рамочные условия несовершенств. Таким образом можно определить, следует ли учитывать геометрические несовершенства или эквивалентные нагрузки. Требования регулируются соответствующими нормативами.
Закладка Основы определяет, какой тип несовершенства применяется. Несовершенства могут учитываться, например, в виде эквивалентных нагрузок, геометрических начальных деформаций или поэтажных наклонов.
В закладке Придание можно назначить случай несовершенства определённым случаям нагрузки и сочетаниям нагрузок.
Настройки
В списке доступны для выбора различные типы несовершенств.
Несовершенства описываются с помощью эквивалентных нагрузок. Начальные наклоны и начальные кривизны зависят от нормальных сил. Несовершенства для стержней и блоков стержней можно задать в категориях Локальные несовершенства.
Эквивалентные нагрузки из случая нагрузки
Несовершенства основываются на нагрузках определённого случая нагрузки. Этот случай нагрузки можно назначить в закладке Эквивалентные нагрузки из случая нагрузки или создать заново.
Начальный наклон через таблицу
С этим типом несовершенства можно описать несовершенства поэтажно. Параметры задаются в закладке Начальный наклон через таблицу.
Статическая деформация
Несовершенства основываются на деформациях случая нагрузки или сочетания нагрузок. Определяющие параметры задаются в закладке Статическая деформация.
В списке 'Тип источника' выберите, основываются ли перемещения на случае нагрузки или сочетании нагрузок.
Форма потери устойчивости
Важный
Этот тип несовершенства доступен, если в исходных данных модели активировано дополнение Устойчивость конструкции (платное).
Несовершенства основываются на собственных формах расчёта на устойчивость. Определяющие параметры можно задать в закладке Форма потери устойчивости.
В списке 'Тип источника' выберите, основываются ли перемещения на случае нагрузки или сочетании нагрузок. Определяющие формы несовершенств могут также определяться автоматически из форм потери устойчивости для всех назначенных случаев нагрузки и сочетаний нагрузок.
Этот тип несовершенства доступен, если в исходных данных модели активировано дополнение Модальный анализ (платное).
Несовершенства основываются на собственных формах динамического расчёта. Определяющие параметры можно задать в закладке Динамическая собственная форма. В списке 'Тип источника' доступна только одна опция, поскольку перемещения при модальных анализах могут учитываться только для случаев нагрузки.
Группа случаев несовершенств
Этот тип несовершенства позволяет комбинировать параметры из нескольких случаев несовершенств. Случаи несовершенств можно сгруппировать в закладке Группа случаев несовершенств и масштабировать с помощью коэффициентов.
Опция
Контрольный переключатель 'Учитывать для сгенерированных сочетаний нагрузок' активирован по умолчанию. Это гарантирует, что случай несовершенства учитывается для всех сочетаний нагрузок, не охваченных ручным выбором в закладке Придание.
Пример
В закладке 'Придание' вручную назначен случай нагрузки «Ветер». Тем самым автоматически назначаются также все сочетания нагрузок, в которых используется этот случай нагрузки. Для сочетаний нагрузок без ветра случай несовершенства учитывается только в том случае, если активирована опция 'Назначить всем сочетаниям нагрузок без назначенного случая несовершенства'.
Совет
Активный контрольный переключатель гарантирует, что случай несовершенства учитывается для всех сочетаний нагрузок.
Несовершенства в случае нагрузки можно описать с помощью эквивалентных нагрузок. Назначьте этому случаю нагрузки категорию случая нагрузки Без категории, чтобы он учитывался не в комбинаторике, а только как случай нагрузки несовершенства. Таким образом можно, например, определить стабилизирующие нагрузки независимо от нормальных сил — в отличие от наклонов или «notional loads», которые как эквивалентные нагрузки действуют в зависимости от нормальной силы.
Выберите случай нагрузки в списке или создайте новый случай нагрузки с помощью кнопки
.
Нормативное перемещение здания можно описать в таблице. Это избавляет от необходимости определять несовершенства для каждой отдельной стойки. Поэтажные области таблицы регулируют, как смещаются узлы в частях здания.
Задайте ординаты этажей и назначьте наклоны. С помощью кнопки
можно добавить строки. Обратите внимание на возрастающий порядок ординат. На основе заданных значений RFEM определяет геометрическое перемещение и применяет его к КЭ-узлам.
Опция
Если несовершенства не должны привязываться к глобальной системе координат XYZ, можно выбрать или создать пользовательскую 'Систему координат'. 'Направление этажей' задаёт ординату этажей; таким образом возможны и вертикально направленные начальные наклоны.
'Направление несовершенства' определяет, в каком направлении(ях) прикладываются наклоны. При стандартном значении 'XY' в таблице должны быть указаны наклоны для направления X и Y. Если они действуют только в одном направлении, задайте соответствующую ось в списке.
В таблице коэффициент наклона отображается как обратная величина 1. Если деактивировать контрольный переключатель, значения отображаются как десятичные числа.
'Форма несовершенства' основывается на деформациях случая нагрузки или сочетания нагрузок. При этом геометрические начальные деформации масштабируются на контрольный размер.
Форма несовершенства из
Выберите определяющий случай нагрузки или сочетание нагрузок в списке. С помощью кнопки
можно создать новый случай нагрузки или новое сочетание нагрузок.
Контрольный размер несовершенства
'Опорная точка' определяет место в модели, перемещение которого служит опорным для контрольного размера. Обычно это место с наибольшим перемещением. Однако можно также выбрать другой узел в списке или задать его графически с помощью кнопки
.
Если несовершенства не должны привязываться к глобальной системе координат XYZ, можно выбрать или создать пользовательскую 'Систему координат'. 'Направление масштабирования' задаёт ориентацию несовершенств. С опциями 'S' и '-S' возможны пространственно выраженные несовершенства, как они встречаются, например, в моделях оболочек.
Задайте 'Контрольный размер несовершенства', который представляет максимальное геометрическое перемещение. На это значение масштабируются перемещения КЭ-узлов. Основой служит форма деформации указанного выше случая нагрузки или сочетания нагрузок.
banner.text
Форма потери устойчивости
Параметры типа несовершенства Форма потери устойчивости могут быть заданы, если для случая нагрузки или сочетания нагрузок критическая нагрузка рассчитывается с дополнением Устойчивость конструкции. Концепция закладки согласована с типом источника.
Форма потери устойчивости из случая нагрузки/сочетания нагрузок
'Форма несовершенства' основывается на собственных числах случая нагрузки или сочетания нагрузок. Собственные формы при этом масштабируются на контрольный размер.
Форма несовершенства из
Выберите определяющий случай нагрузки или сочетание нагрузок в списке. С помощью кнопки
можно создать новый случай нагрузки или новое сочетание нагрузок. Затем задайте в списке Форму потери устойчивости, на которой должны основываться несовершенства.
Контрольный размер несовершенства
Опорная точка определяет место в модели, перемещение которого служит опорным для контрольного размера. Обычно это место с наибольшим перемещением. Однако можно также выбрать другой узел в списке или задать его графически с помощью кнопки
.
Если несовершенства не должны привязываться к глобальной системе координат XYZ, можно выбрать или создать пользовательскую Систему координат. Направление масштабирования задаёт ориентацию несовершенств. С опциями 'S' и '-S' возможны пространственно выраженные несовершенства, как они встречаются, например, в моделях оболочек (см. рисунок Выбор направления масштабирования).
Задайте Контрольный размер несовершенства, который представляет максимальное геометрическое перемещение. На это значение масштабируются перемещения КЭ-узлов. Основой служат собственные формы указанного выше случая нагрузки или сочетания нагрузок.
При автоматическом определении несовершенств форма несовершенства выводится из соответствующей имеющейся зависящей от нагрузки собственной формы модели и масштабируется с заданной амплитудой несовершенства.
Настройки автоматического определения
Задайте Количество рассматриваемых форм. При этом необходимо учитывать следующее: для каждого случая нагрузки и каждого сочетания нагрузок создаются так называемые «подслучаи нагрузки» или «подсочетания нагрузок», в которых учитывается форма несовершенства. При этом на каждую собственную форму создаются два подслучая нагрузки или подсочетания, так как каждая собственная форма масштабируется один раз в положительном и один раз в отрицательном направлении. Эти подслучаи нагрузки и подсочетания могут затем исследоваться как обычные случаи нагрузки или сочетания нагрузок.
Пример: Вы назначили сочетанию нагрузок КС1 автоматические несовершенства и задали две рассматриваемые формы. Тем самым создаются подсочетания нагрузок КС1.1 по КС1.4 — то есть четыре подсочетания нагрузок.
Тип определения позволяет управлять вводом масштабирования собственных форм. В настоящее время в списке доступны два варианта:
Относительный: Вы можете непосредственно задать максимальный контрольный размер несовершенства в разделе 'Параметры' (см. рисунок Задание параметров автоматического определения несовершенств). Этот контрольный размер несовершенства зависит от виртуальной расчётной длины объекта с максимальной амплитудой в пределах собственной формы.
Укажите, следует ли выполнять расчёт сечения 'Упругий' или 'Пластический'. Применяемые контрольные размеры несовершенств зависят от этого решения.
Начальная кривизна для
Линия потери устойчивости сечений, как правило, известна. Для 'Стержней без линии потери устойчивости' (с неизвестной линией потери устойчивости) можно задать значение вручную. То же относится к 'Поверхностям и телам', которые не имеют линии потери устойчивости согласно EN 1993-1-1.
Инфо
В моделях, состоящих из нескольких объектов, выполняется взвешенная интерполяция контрольного размера несовершенства: помимо стержня с максимальной амплитудой учитываются все объекты в системе. В зависимости от дестабилизирующей энергии, которую вносит каждый объект в пределах собственной формы, его контрольный размер несовершенства взвешивается. Взвешенное среднее всех контрольных размеров несовершенств в системе даёт итоговую амплитуду несовершенства.
/
Динамическая собственная форма
Параметры типа несовершенства Динамическая собственная форма могут быть заданы, если для случая нагрузки или сочетания нагрузок выполняется модальный анализ.
'Форма несовершенства' основывается на динамических собственных значениях случая нагрузки или сочетания нагрузок. Собственные формы при этом масштабируются на контрольный размер.
Форма несовершенства из
Выберите определяющий случай нагрузки или сочетание нагрузок в списке. С помощью кнопки
можно создать новый случай нагрузки или новое сочетание нагрузок. Затем задайте в списке собственную форму, на которой должны основываться несовершенства. С опцией 'Автоматически' можно поручить программе определить определяющую собственную форму.
Можно объединить несколько случаев несовершенств в группу, чтобы, например, учитывать их одновременно. Эта возможность часто полезна при выпучивании оболочек, чтобы задать глобальные несовершенства и местное выпучивание.
Определите случаи несовершенств, которые следует комбинировать. С помощью кнопки
можно добавить строки в таблицу.
Каждый случай несовершенства можно умножить на 'Коэффициент'. С помощью 'Оператора' задайте, действуют ли случаи несовершенств одновременно ('и') или исключают друг друга ('или').
Придание
В закладке Придание можно назначить случаю несовершенства один или несколько случаев нагрузки или сочетаний нагрузок. Только тогда случай несовершенства учитывается при расчёте.
В столбце 'Назначить' перечислены все созданные вами случаи нагрузки. Чтобы перенести случай нагрузки в список 'Назначенные объекты', можно воспользоваться следующими возможностями:
Дважды щёлкните случай нагрузки.
Выделите случай нагрузки. Затем щёлкните кнопку
.
Назначенные объекты
Столбец 'Назначенные объекты' управляет всеми случаями нагрузки, которые вы назначаете случаю несовершенства. Если, например, случай несовершенства «Ветер в +X» должен учитываться со случаем нагрузки «Ветер в +X», перенесите этот случай нагрузки, как описано выше, в список. Если активен Мастер комбинаторики, тем самым назначаются также все сочетания нагрузок, использующие этот случай нагрузки.
Таким образом можно согласовать случаи несовершенств с направлениями действия случаев нагрузки: например, случай несовершенства с наклонами в X действует для ветровой нагрузки в X, случай несовершенства в Y — для ветровой нагрузки в Y. Для неназначенных сочетаний нагрузок (без ветровых нагрузок) каждый случай несовершенства учитывается отдельно. RFEM создаёт по два сочетания нагрузок с одинаковыми критериями суперпозиции, но разными случаями несовершенств.