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设计一个三层建筑的内柱。 柱子与上、下梁采用整体连接。 然后与 EC2-1-2 中柱的抗火设计[#Refer [1]]] 进行了验证,结果与 [1] 进行了比较。

该梁左完全固定(约束翘曲),右末端由叉形支座支承(自由翘曲)。 梁受到扭矩,纵向力和横向力的作用。 计算主扭矩、次扭矩和翘曲弯矩的属性。 验算的例子是基于 Gensichen 和 Lumpe 介绍的例子(见参考资料)。

本例题中的钢筋混凝土梁为两跨悬臂梁。 截面沿悬臂长度方向不断变化(变截面)。 计算最终极限状态下的内力以及所需的纵向和剪切钢筋。

一个由两端弹簧滑动支座支撑的工字钢桁架结构,该结构由横向力加载。 本例中忽略了自重。 计算给定测试点的结构挠度、弯矩、法向力和弹簧支座的水平挠度。

在当前的验算示例中,我们根据 NBC 2020 研究主结构杆件(Cp,ave )和次结构杆件(Cp,local )的风压系数 (Cp) 参考 [1] 和日本风洞数据库 适用于坡度为 45 度的高层建筑。 关于带尖屋檐的三维屋面的推荐设置将在下一部分中介绍。

在本例中,不同时间浇筑的混凝土与相应钢筋之间界面的剪力按照 DIN EN 1992-1-1 确定。 下面将使用 RFEM 6 获得的结果与手算结果进行比较。

一个工字形结构,左端完全固定,右端嵌入滑动支座中。 该结构由两部分组成。 示例中忽略自重。 计算结构最大挠度 uz,max ,固定端弯矩 My ,转角 ε ε计算杆件2,y和反力 RBz的几何线性关系。 验算示例是基于 Gensichen 和 Lumpe 介绍的示例.

两端铰接梁,在中间施加横向力。 不考虑自重和抗剪刚度,采用二阶和三阶理论,计算在跨中的最大挠度、轴力和弯矩。 验算示例是基于 Gensichen 和 Lumpe 提出的示例(参见参考资料)。

该桁架由四根倾斜的杆件和一根竖向的杆件组成,上部节点受到竖向力 Fz和平面外力 Fy的荷载。 由大变形理论计算,不考虑自重,计算杆件的轴力和上部节点的平面外位移 uy 。 验算示例是基于 Gensichen 和 Lumpe 介绍的示例.

在当前的验证示例中,我们按照 EN 1991-1-4 平屋面示例研究一般结构设计 (Cp,10 ) 和局部结构设计例如幕墙或幕墙结构设计 (Cp,1 ) 的风压值 { %!#Refer [1]]] 并 日本风洞数据库. 关于带尖屋檐的三维屋面的推荐设置将在下一部分中介绍。

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