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新闻简报

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  1. 风荷载

    木结构板墙计算

    本文显示了木结构墙体不同刚度对平面布置的影响。

  2. 示例3

    线支座的属性和结果值的计算

    在计算线支座力时,乍一看有时会出现难以理解的图表。 尤其是对于在具有节点支座的位置上的可变荷载,在支点线的分割点和边缘位置,结果有时会出现意外的支座反力。 在项目浏览器-显示中使用线性平滑分布功能并不总是能得出预期的结果图。

  3. 结果比较

    不同方式对玻璃结构模型线支座的影响

    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。 玻璃具有很高的抗压强度,通常只针对其拉应力进行设计。 材料的一个特殊缺点是脆性。 因此必须忽略计算中出现的应力峰值。

  4. 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。

  5. 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。

  6. 流线图

    矩形,圆形结构构件上的风荷载

    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循环风荷载的强度和构件的几何形状。

  7. 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。

  8. 系统
  9. RFEM模型

    木结构梁设计符合2014 CSA规范

    使用RF-TIMBER CSA模块可以按照CSA O86-14标准设计木结构梁。 准确计算木结构构件的抗弯承载力和调整系数对于安全考虑和设计非常重要。 下一篇文章将按照CSA O86-14标准逐步分析公式,验证附加模块RFEM附加模块RF-TIMBER CSA中的抗弯矩系数,包括抗弯变形系数,抗弯矩系数和最终设计比率。

  10. 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”)

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