RFEM 附加模块 RF-PUNCH Pro

网络课堂:Punching Shear Design on Wall Ends, Wall Corners and Columns in RFEM

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板和基础的冲切计算

RFEM 附加模块 RF-PUNCH Pro 可以验算柱或者无梁楼盖的受冲切承载力。程序由预先给定的荷载自动计算主导冲切荷载,同样也可以在板上一点处手动添加冲切荷载。

RF-PUNCH Pro 输入简单并且可以快速验算冲切承载力,程序可以按照下列规范进行设计计算:

  •  EN 1992-1-1:2004 + A1:2014(需要安装 RFEM EC2

  1. 产品特性

    • 导入 RFEM 中相关信息和结果
    • 集成可编辑的材料库和截面数据库
    • 在扩展模块 RFEM EC2 中钢筋混凝土设计能够按照 EN 1992-1-1:2004(欧洲规范 2)以及下面的国家规范进行:
      • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12(德国)
      •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12(奥地利)
      • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010(比利时)
      • BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
      •  EN 1992-1-1 DK NA:2013(丹麦)
      •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03(法国)
      •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(芬兰)
      • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
      • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014(拉脱维亚)
      • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
      •  MS EN 1992-1-1:2010(马来西亚)
      •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB2016(荷兰)
      •  NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008(挪威)
      • PN EN 1992-1-1/NA:2008-04(波兰)
      •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
      • SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马利亚)
      • SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
      •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
      •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
      •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
      •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013(西班牙)
      •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05(捷克)
      •  BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005(英国)
      •  TKP EN 1992-1-1:2009(白俄罗斯)
      •  CYS NA to EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)

    此外除了上述的国家规范附录 (NA) 进行计算之外,用户还可以自定义 NA 的极限值和参数。

    • 用户预先输入的设置参数具体全面
    • 模块可以进行柱子、墙端以及墙角的抗冲切验算
    • 用户可以根据验算需要在柱顶位置选择设置柱帽
    • 自动识别 RFEM 模型中的受冲切点位置
    • 识别临界圆周截面的边界曲线或者样条曲线
    • 自动考虑在 RFEM 模型中设置的板的孔洞
    • 计算开始之前可以显示临界圆周截面的结构图形
    • 定性计算抗冲切钢筋
    • 用户可以选择使用沿着临界圆周截面周边的非平滑近似处理的剪应力,即直接由有限元模型计算得出的剪应力图形进行抗剪计算
    • 按照欧洲规范 EN 1992-1-1, 6.4.3(3),考虑完全塑性发展的剪应力分布时计算荷载放大系数 β,或者根据规范 EN 1992-1-1 图形 6.21N 直接设置为定值或者由用户预先定义该参数
    • 模块集成了抗冲切构件产品生产商 Halfen 的计算工具软件
    • 输出数值和图形形式的计算结果(3D、2D 以及剖面位置)
    • 分别计算配置或者不配置抗冲切钢筋时的抗冲切验算
    • 选择按照欧洲规范 EN1992-1-1 考虑最小弯矩值计算纵向钢筋
    • 验算当前实际配置的纵向钢筋或者重新配置纵向钢筋
    • 计算输出结果完整集成在 RFEM 打印输出报告中
  2. 定义冲切参数

    输入

    打开模块时,程序自动预先设定了在 RFEM 中已经定义的材料或面的厚度,用户可以手动或者通过图形选择需要计算的节点。

    受冲切承载力计算时还可以考虑受冲切危险区域的孔洞影响。用户可以在 RFEM 建模时设置孔洞,也可以由附加模块 RF-PUNCH Pro 中控模型附加设置,那么此时孔洞对 RFEM 模型的刚度不产生影响。

    用户可以分别对每个面设置混凝土板上部和下部纵向钢筋的数目和方向以及混凝土保护层厚度,在下一个输入对话框中可以定义冲切点的其他详细信息。附加模块将自动识别受冲切点的位置,并且可以自动确定受冲切点按照位于板的中央、板的边缘或者板的拐角位置进行计算。

    此外还可以考虑设置冲切荷载数值,荷载放大系数 ß 以及实配的纵向钢筋等。用户还可以选择设置最小弯矩值用于计算需配纵向钢筋面积,并且可以设置添加柱帽用于抗冲切验算。 

    为了便于用户检查模型,附加模块的视图中可以在板中一直显示相应的受冲切节点位置。用户还可以在此对话框中打开抗冲切构件生产商 HALFEN 的设计计算工具。此工具可以快速方便的导入全部由 RFEM 计算的所需数据,以便继续进行计算。

  3. 受冲切验算的输出

    设计

    冲切荷载可以是一个集中力(来自柱子轴力、荷载、节点支座反力)以及沿着临界截面计算得出的经过平滑或者不平滑处理的剪力值或者由用户直接定义的荷载。

    模块 RF-PUNCH Pro 完全集成于 RFEM,因此程序可以识别在混凝土面上的全部冲切节点,由此可以检查受冲切验算时确定的计算截面与相邻柱子是否矛盾。

  4. 需要受冲切配筋的图形输出

    结果

    计算完成之后将清楚的显示抗冲切计算的全部详细结果,因此可以保证随时检查计算过程。程序将分别计算混凝土板抗剪承载力时的实际剪应力和容许剪应力,并且验算不同的计算截面和配筋率,必要时将显示相关的解释说明。

    在下一个输出对话框中将显示每个计算节点需配的纵向钢筋和抗冲切钢筋,同时将会显示相应的解释图形。验算结果的图形和数值可以在工作窗口中显示。全部的计算结果表格和图形与 RFEM 的总体的打印输出报告相关联,这样确保模块可以输出清晰的计算书文件。

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