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  1. 倾斜单跨梁

    木结构中的横向扭转屈曲: 理论

    h/b比率大且平行于短轴加载的细长弯曲梁往往存在稳定性问题。 这是由于压杆变形引起的。

  2. 系统

    法向力和弯曲作用下柱子的稳定性分析

    在下文中,附加模块RF-/STEEL EC3会根据EN 1993-1-1确定摆杆的中心作用的轴向力和作用在长轴上的线荷载。

  3. 型号,尺寸和荷载

    柱子受荷载组合的内力稳定性分析与包络结果的对比

    使用该示例,您可以根据荷载组合和结果组合显示设计弯曲和压缩柱时要考虑的内容。

  4. 耐火设计符合DIN EN 1993-1-2标准

    该耐火设计可按照规范EN 1993-1-2在RF- / STEEL EC3中进行。 根据简化的计算方法,在承载力水平上进行设计。 作为耐火措施,可以选择具有不同物理性质的包层。 可供选择时使用单位温度 - 时间曲线,外部火灾曲线以及确定气体温度的碳氢化合物火灾曲线。

  5. Cantilever with Lateral Support

    横向 - 扭转屈曲参数对RF- / STEEL EC3设计的影响

    RF- / STEEL EC3中的输入窗口区分了弯扭和侧向扭转屈曲分析。 在下文中,示例将显示横向扭转屈曲的参数。

  6. 图片 01 - 结构模型与荷载
  7. 法兰指南

    桥式起重机倾斜引起的水平吊车梁荷载

    对于具有大跨距的起重机跑道,倾斜的水平载荷与设计相关并不罕见。 本文描述了这些力的起源以及KRANBAHN中的正确输入。 它是在实际实施和理论背景。

  8. 偏心在RF-CONCRETE柱中的应用

    在基于RF-CONCRETE Columns中公称曲率的方法计算屈曲分析的内力时,必须确定所需的偏心。
  9. 图片 01 - 计算柱端旋转限制挠度考虑相关梁的刚度

    在模块 RF-/CONCRETE Columns 中计算有效长度

    在模块 RF-/CONCRETE Columns 中能够自动计算柱子的有效长度。 本文接下来将介绍在模块中的必要输入以及有效长度的计算流程。
  10. 荷载工况1

    翘曲扭转分析按照AISC设计指南9

    根据AISC设计指南9设计一个扭转荷载梁,验算实例。 使用附加模块RF-STEEL AISC和RF-STEEL Warping Torsion模块7自由度进行设计。

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