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新闻简报

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  1. 作用在地面上的荷载分布

    RF-PUNCH Pro中临界面上的面荷载

    RF-PUNCH Pro在集中荷载施加位置(柱子连接,节点支座和节点荷载)以及墙体端部和墙角处进行冲切设计。

  2. 作者:王。,李。,工程力学ENGINEERING MECHANICS框架肋和轴力分布的要求配筋

    作者:王。,山西建筑SHANXI ARCHITECTURE 2008年第12期上部砌体T形梁内力计算与确定

    如果对砌体的结构性能没有得到正确考虑并且砌体墙和楼板梁之间的连接建模得足够准确,那么当使用上面的砌体墙对钢筋混凝土肋进行建模时,就有可能肋被设计不足。 本文讨论了这个问题,展示了这种结构的建模方法。 在这个例子中,钢筋仅由内力确定,没有任何次要的最小配筋。

  3. 结果对比

    玻璃钢线形支座不同建模方式的影响

    由于有限元模型的特殊性质,在有限元建模时需要特别注意细节点。 玻璃具有很高的抗压强度,因此倾向于仅根据其拉应力进行计算。 材料的一个特殊缺点是脆性。 因此,计算中出现的应力峰不能忽略不计。

  4. 流线图

    风荷载在矩形的圆形结构构件上

    矩形圆形结构构件的风荷载是一个复杂的问题。 风荷载的等效力取决于风荷载的强度和构件的几何形状。

  5. 示例

    在RFEM中平滑地面内力

    计算面模型时,每个有限元单独计算内力。 由于逐元素分布通常表现为不连续分布,因此RFEM会对内力进行所谓的平滑处理,并考虑相邻单元的影响。 这种方法可以调整内力的不连续分布。 因此计算结果的分析更加清晰。

  6. 系统

    计算木结构板墙| 2.墙体的刚度和滑移

    木结构板的计算是在简化的杆件或者面结构上完成的。 本文介绍如何确定所需的刚度。

  7. 评估第一模态形状

    地震作用下的节点约束确定地震荷载

    引入和传递风荷载或地震荷载等水平荷载时,三维模型的设计难度越来越大。 为避免出现这些问题,一些规范(例如:ASCE 7,NBC)要求使用将水平荷载分布在承重结构构件上的平面简化模型,但不能自行吸收弯矩。 “膜片”)

  8. 计算举例

    确定楼板内力的区别

    在控制计算和内力比较以及由此产生的梁下梁加固时,有时会产生很大的差异。 尽管应用了相同的荷载假设和跨度长度,但与有限元分析计算模型相比,某些程序或手动计算的内力显着不同。 在中心杆件的情况下已经出现差异,并且没有考虑来自可选的有效板宽度的内力。

  9. 图片 01 - 研究问题

    有限元分析计算剪力/孔联动的连接方法

    对于剪切/孔联轴承连接及其直接环境的详细研究,非线性接触问题的定义起着重要作用。 本文使用实体模型来搜索可比较和简化的面模型。
  10. 张拉和压缩钢筋RFEM图

    在RFEM中按照ACI 318-14进行钢筋混凝土梁设计

    根据ACI 318-14,使用RF-CONCRETE Members进行混凝土梁设计。 为了安全起见,准确设计混凝土梁的受拉,受压和抗剪钢筋是非常重要的。 下面的文章将根据ACI 318-14标准使用逐步分析公式(包括弯矩强度,抗剪强度和要求的配筋)确定RF-CONCRETE Members中的配筋设计。 分析的双钢筋混凝土梁示例包括抗剪钢筋,并将在极限状态(ULS)设计下进行设计。

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