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2024-01-16

设计支座和挠度

设计支座和挠度选项卡中,您可以为杆件、杆件集或代表分配特定的支座条件。 支座设计影响验算(弯矩重新分布、弯矩倒圆、剪力折减)和配筋(锚固长度)。 此外,您还可以在此处输入挠度分析的参数。

信息

design 支座影响具有水平或略微倾斜位置的杆件(梁)的设计。 它们对于道具没有意义!

设计支座

如果您已经在 RFEM 或 RSTAB 中定义了一种设计支座类型,那么您可以在窗口中为'杆件始端设计支座'和'杆件末端设计支座'选择相应的条目。列表(见图image039375 定义设计支座)。

点击 新建 按钮或列表项,可以在单独的对话框中新建支座类型(见图image039378 新建支座设计)。

通过 编辑 按钮可以编辑在列表中选择的存储类型。 可以使用 在图形中选择有效长度 按钮以图形方式采用其他杆件的类型。

类型

列表中预设了'混凝土'的类型。 混凝土特定的支座属性与该类型相关联,您可以在部分'中定义该类型的支座。

z 方向支座

勾选'有效'复选框,该复选框控制在杆件局部 z 轴方向上支座是否有效。

通常,梁有一个'直接支座'。 但是,如果杆件将荷载作为“次梁”传递给另一根梁,则存在间接支座。

输入'支座宽度' w。 它与杆件的纵向轴线 x 相关。 默认情况下,'支座深度' d 是杆件的截面宽度;它与横轴 y 相关。 如果要手动指定支座高度,请取消勾选复选框 ' 根据杆件截面宽度 '。

通过勾选'整体连接'复选框,您可以控制是否与支座进行刚性连接,或者使用可转动的支座连接以使支座弯矩变圆。

对于'内部支座',为了确定设计弯矩和锚固长度,需要使用与端部支座不同的几何条件。 在对话框图形中对此进行了说明。 对于内部支座,您可以指定重新分布的弯矩与弹性确定的初始弯矩的比值 δ,以便考虑连续构件的有限动量重新分布,例如按照 EN 1992-1-1, 5.5 (4)。

'用于挠度设计'复选框控制在杆件局部 z 轴方向的支座属性是否对挠度分析有效。 如果不考虑分段的设计支座,请取消激活“激活挠度设计”选项。

y 方向支座

'用于挠度设计'复选框可以控制在杆件局部 y 方向上的支座属性是否对挠度验算[[有效。

变形验算

信息

该部分寄存器image039375 如果在对话框中可以访问设计支座和挠度 # extbookmark 手册|图片027439|全局设置 #可用性已激活。

'设计方向'指定了在设计过程中要检查的变形结果。 在列表中可以选择局部的 y 轴和 z 轴以及产生的位移。

'位移参考'控制在变形分析中使用哪个模型作为参考。 该列表包含两个选项:

  • ' 变形段末端 ': 为了验证局部挠度,挠度值通过始端节点和末端节点的变形值进行折减。 校核与变形的杆件或杆件集的始端节点和末端节点之间的连接线有关。 一般情况下,变形必须是相对于整个结构体系的位移进行设计的。
  • ' 未变形系统 ': 局部变形值 uy和 uz直接取自计算结果并用于设计。

“管段”程序根据分配的设计支座创建一个或一组杆件。 'z 轴管段'和 'y 轴管段'表格可以分别计算每个设计方向的参考长度。 对于管段中的每个验算点,使用表格中规定的'长度' Lc作为确定极限值的参考长度。 如果要更改自动确定的参考长度,请选中'用户自定义长度'复选框,然后输入值。 请注意,如果稍后在模型中更改杆件长度,这些长度不会自动调整。

通过表格的'超高' wc列,可以在设计中考虑用户自定义的超高值(“缝合”),从而减少挠度值。 假设整个杆件或杆件集的超高为单一波浪形。 如果预拱度 z 与局部杆件的 z 轴方向相反,则输入正值。 为了检查计算的方向,预拱度分量将转换为计算的方向。

变形的限值在对话框# extbookmark manual|图片029720|存储双边支座(梁)和单面支座(悬臂梁)的正常使用极限状态配置 #。 在对管片进行设计时,根据分配的设计支座考虑相关的极限值: 两侧有设计支座或没有设计支座的管片段称为梁,只有一侧有设计支座的管片段称为悬臂梁。

图形

在右侧,您可以在纵向截面的下方看到杆件的横截面。 此处还显示了用于验算的设计支座。 这两个图形区域的功能在章节# extbookmark 手册中进行了介绍。|图形|抗剪配筋 # 已描述。

父截面

知识库

梁单元挠度挠度分析