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  1. 图片 01 - 总压力系数面积分布

    按照欧洲规范 EN 1991-1-4 计算作用在独立式屋顶结构上的风荷载

    设计独立式屋顶,例如像加油站屋顶,这就要考虑规范 EN 1991-1-4 中章节 7.3 来计算荷载。 本文中列举一个有点倾斜的屋顶作为例子来说明。
  2. 图片 01 - 德国雪荷载分区

    单坡屋顶和双坡屋顶上的雪荷载

    规范 DIN EN 1991-1-3 以及国家附录 DIN EN 1991-1-3/NA 规定了德国的雪荷载计算。 该规范适用于建造在海拔高度不超过 1500 米的地区的高层及一般建筑。
  3. 生成风荷载时考虑相关性

    如果确定建筑物或者结构的风荷载要通过同时假设建筑物迎风面和背风面的风压力系数和吸力系数,那么可以考虑在墙面上 D 和 E 区域的风压相关性。
  4. 理想气体在建筑结构中的应用

    对于力学分析建模时,假设理想气体有如下特性:气体分子本身不占有体积,气体分子持续以直线运动,并且与容器器壁间发生弹性碰撞,因而对器壁施加压强,气体分子间无作用力,亦即不吸引也不排斥。

  5. 按照美国公路桥梁规范 AASHTO 生成移动荷载

    在附加模块 RF‑MOVE Surfaces 中集成了美国公路桥梁规范 AASHTO 的车辆移动荷载。模块中的荷载选项包括例如设计货车(HS-20)、设计双轴、Typ 3 以及设计车道荷载。

  6. Figure 01 - Frame Dimensions

    计算平面桁架风荷载系数以及各个杆件的折算风荷载

    本文通过简单的实例计算桁架结构在考虑桁架的漏风系数时的各个杆件实际承受的折算风荷载。

  7. Figure 01 - Example

    缺陷计算按照欧洲钢结构规范 EN 1993-1-1:初始曲率

    按照欧洲钢结构规范 EN 1993‑1‑1 [1] 一般情况下计算必须考虑等效几何缺陷,该等效缺陷在数值上基本可以包络其它全部可能的缺陷种类。因此欧洲规范 EN 1993‑1‑1,第 5.3 章给出了承重结构计算的基本缺陷以及单个结构构件的缺陷值。

  8. Figure 01 - Dialog Box 'Generate Wind Loads - Vertical Walls with Roof According to ASCE/SEI 7-16'

    自动生成屋面和墙面的风荷载,按照美国规范 ASCE/SEI 7-16

    在 RFEM 与 RSTAB 软件中用户只需要简单的基本操作就可以在复杂的三维结构模型中按照 ASCE/SEI 7‑16 [1] 自动生成并添加风荷载。风荷载计算较为繁琐,本文将阐述如何在软件中设置输入并自动生成的风荷载。自动生成风荷载需要用户单击主程序的下拉菜单"工具" → "生成荷载" → "生成风荷载" 对话框。

  9. 图片 01 - Flowchart for Determining cpi

    确定单层建筑物的内部压力系数 cpi 按照 EN 1991-1-4

    风是世界上唯一一种作用在所有建筑物上的气候荷载,它与雪荷载等其它荷载不同。风的强度取决于建筑物的地理位置,这就是其中一个主要原因,为什么现在的标准划分区域(风区)和建筑物高度以及在“正常”地点的地面以上沿着高度的动态风压变化。 without masking effect.

  10. Figure 01 - Layout and Dimensions of Cement Silo

    按照规范 EN 1991-4 计算贮仓漏斗荷载

    我的上一篇文章中阐述了按照规范 EN 1991-4 计算贮仓,现在以带有圆锥形漏斗的独立圆柱形筒仓为例,计算贮仓漏斗的填充荷载。

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