在这个例子中,使用了直径为 0.47 in 的六角木螺钉,距离螺钉 23.66 in。 对于欧洲规范5的软木C24,其弹簧常数为7,498 kN/m²。 为了满足ANSI/AWC NDS的要求,必须将位移模量乘以系数0.5并按照11.3.6进行计算,因为位移模量是由考虑两个剪切面的标准定义的。 因此,按照NDS计算得出的弹簧常数为190,919 lbf/ft²。 该图显示了从上到下的“实心”,“半刚性”和“松散”耦合的弯曲应力和剪应力分布。
木结构下梁建模2: 剪力耦合
为了正确反映整个结构的刚度,可以使用线释放考虑楼板和下部梁之间的剪切耦合。 这样您可以定义一个弹簧常数,从而避免使用耦合杆件的替换系统。 弹簧常数由螺栓的位移模量得出,例如按照欧洲规范 EN 1995-1-1 或 ANSI/AWC NDS 进行计算。
作者
Rehm 先生负责木结构产品的开发,并提供技术支持。
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Neben dem genormten Gamma-Verfahren lassen sich nachgiebig verbundene Träger auch als Stabwerksmodell abbilden.
如果如图 01 所示设计木结构连接,那么可以考虑由连接产生的扭转弹簧刚度。 Diese kann mit Hilfe des Verschiebungsmoduls des Verbindungsmittels und des polaren Trägheitsmomentes des Anschlusses unter Vernachlässigung der Fläche der Verbindungsmittel bestimmt werden.
在上一篇文章中,木结构的扭转屈曲 |在示例 1 中通过简单的示例说明了在实际应用中如何确定弯曲梁的临界弯矩 Mcrit或临界弯曲应力 σcrit 。 在本文中,临界弯矩是通过考虑由加劲支撑产生的弹性地基来确定的。
在文章木结构的扭转屈曲 |理论 解释了解析确定弯曲梁的临界弯矩 Mcrit或弯曲临界应力 σcrit的理论背景。 本文通过算例验证了所给出的解析解与特征值分析的结果一致。
用户可以在抗火设计中选择用折减截面法来计算面的抗火设计。 折减适用于面的厚度传递, 可以对设计中允许的所有木材进行设计验算。
对于正交胶合木,可以根据胶粘剂类型选择是否单个碳化层可以分离,以便在某些层区域预期增加的碳化。
在层结构数据库中可以找到以下正交胶合木制造商:
- Binderholz (USA)
- KLH(美国,加拿大)
- Calle buck(美国,加拿大)
- Nordic Structures(美国,加拿大)
- Mercer Mass Timber
- SmartLam
- 斯特林结构
- Lignatec第32版“瑞士生产的正交胶合木”中列出的上部结构。
当从层结构库中导入一个结构时,所有相关的参数会被自动导入。 该视频教学的内容和数量正在不断扩展。
RFEM 6/RSTAB 9 的木结构设计模块是一个多功能模块,包含了大量的附加元素。 [*S16332764*] RFEM 6 的木结构设计模块
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