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使用分析方法'计算的薄壁截面上的螺栓孔,可以使用零元素映射。
一般情况下,可以使用零单元来桥接截面中的间隙或孔洞。 B. 截面只在杆件的该点处有孔,并且在完整的截面之前/之后确保了杆件中的连接。 使用零单元时,剪力可以传递到缺陷处,并且可以对截面属性施加 Steiner ' 分量。
对于零单元,厚度 t 为零。 在计算剪应力时,通常使用相邻单元的厚度,因为这些单元位于孔的前面和后面(从杆件的纵向方向看)。 与零单元相邻的最薄单元的厚度为剪切厚度 t * 是可取的。
“有限元分析”和“薄壁分析”两种分析方法之间的区别在于计算截面属性和总截面上的应力。在进行有限元分析时,按照有限元方法进行计算。 在计算薄壁截面时,计算基本上按照薄壁截面的计算方法进行,其中假定力流不是垂直于相应单元出现,而是沿中心线。
如果截面由多边形限制面组成,带有或不带有切口,那么有限元分析是一种合适的分析方法(以前称为 SHAPE‑MASSIVE)。另一方面,如果有主要由薄壁单元组成的开口、闭合或连接截面,则薄壁分析则适用(以前称为 SHAPE‑THIN)。
梯形空心截面可以在截面库中的参数化薄壁截面下定义(见图 01)。
圆形截面在 SHAPE‑THIN 截面库中被屏蔽,因为它们表示相对实体截面,因此不能根据薄壁截面的理论进行计算。 圆钢只能粗略地建模为矩形单元。 因此,此类截面应在 SHAPE‑THIN 程序中作为实体截面进行计算。
为了简化起见,可以在SHAPE-THIN中将圆形截面定义为大壁厚的管道。
使用 SHAPE-THIN(薄壁截面)和 SHAPE-MASSIV(厚壁截面)几乎可以对任何截面进行建模。可以图形方式、表格方式或者 DXF 文件的方式导入。
该截面是参数化的工字钢截面。 这可以输入到截面库中。 参数化薄壁截面(见图 01)通常需要关于焊缝的信息,除了参数化截面外,参数化截面还指向轧制截面。
SHAPE‑THIN 顾名思义是一个用于设计薄壁截面的程序。 截面属性根据薄壁截面理论确定。 严格来说,该理论仅适用于宽长比小于1/10的情况。
SHAPE‑THIN 根据图 01 中所示的表达式确定扭转常数。 单元厚度t*包含在三次幂中,这说明了交换厚度时的差异。
这些 It,St.Ven.因此对单元厚度很大时的计算结果是无效的,并且还应该在传递到 RFEM/RSTAB 后进行相应的评估。
因此,您应该在 SHAPE‑THIN 显示一个建模错误的单元之前确认查询(见图 02)。