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新闻简报

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  1. 图片 01 - 生成结果梁

    计算地震荷载作用下的水平剪力

    在模块 RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads 中可以按照不同的规范计算等效地震荷载。 通过计算每个特征模量的等效荷载,也不可能直接得出每层的水平剪力,然后进行分析。 下面的例子讲述的是能够快速有效的计算水平剪力的一种选择。
  2. 图片 01 - 按照欧洲抗震设计规范 EN 1998-1 [1] 某设计反应谱中最大反应加速度 Sa [m/s²] 与自振频率 f [Hz] 关系曲线

    ZPA-方法,反应谱法中的零周期加速度(最大楼面加速度)

    在多模态振型分解反应谱方法中,必须选择足够多的结构振型数目进行计算并考虑其动力反应。 欧洲抗震设计规范EN 1998-1 [1] 以及其他国家规范的具体规定是必须考虑至少90 % 的振型有效质量。 其具体数学意义是: 选择的振型数目必须符合有效振型质量系数大于 0.9。
  3. 弯曲层板胶合木梁设计按照美国木结构规范 ANSI/AWC NDS

    使用 RFEM 可以创建弯曲类型的杆件。具体方法是,首先需创建弯曲类型线条(见图 01)。下一步使用此弯曲线可以指定其截面。此方法与使用杆件节段的方法建模相比较,此种建模方法更加简洁并且计算结果、内力图形非常清晰。

  4. 主梁与次梁连接节点位置各个螺栓荷载

    使用 RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber 木结构连接节点附加模块可以计算主梁与次梁连接节点设计。本例题阐述如何计算某连接于不受扭矩作用的主梁上的次梁节点位置上各个螺栓所受的荷载。

  5. 扩展基础大偏心荷载作用下的计算

    附加模块 RF-/FOUNDATION Pro 可以按照欧洲规范 7 ,EN 1997‑1 [1] 进行独立基础的设计与计算。本文将详细介绍在基础受大偏心荷载作用下按照欧洲规范 DIN EN 1997‑1, A 6.6.5 (参见 [3]) 的验算方法。

  6. 钢结构附加模块 RF-/STEEL EC3 设置稳定性验算极值条件

    附加模块 RF-/STEEL EC3 版本X.11 可以设置稳定性验算所忽略考虑的最小压力或者最小弯矩。用户通过在“稳定性验算”对话框“详细信息”中设置该项内力筛选功能就可以根据需要进行验算。

  7. 图片 01 - Calculation Example

    按照欧洲钢结构规范 EN 1993-1-8 计算端板刚性连接示例

    本文的示例将按照欧洲钢结构规范 EN 1993-1-8 [1] 计算端板刚性连接,与之相关的其他计算部分本文将不会涉及。为了便于检查计算结果,本例题使用了典型的连接节点 IH 3.1 B 30 24 [2] 。钢材的材料使用了 S 235,螺栓强度等级为高强螺栓 10.9。

  8. 钢结构抗火设计按照欧洲钢结构规范 DIN EN 1993-1-2 (材料温度属性)

    使用附加模块 RF-/STEEL EC3 可以在 RFEM 和 RSTAB 中使用名义温度-时间曲线进行计算。除此之外软件还集成了标准温度时间曲线、外部火灾曲线以及碳化曲线。附加模块还可以依据此温度-时间曲线计算型钢截面的温度并根据计算温度进行抗火验算。本文将阐述钢材在受火状况下的材料属性,由于钢材的材料直接在钢结构附加模块 RF-/STEEL EC3 中会直接使用其属性计算钢结构构件的温度。

  9. Figure 01 - Virtual Joists and Virtual Joist Girders in the Cross-section Database

    美国 SJI 虚拟型钢截面

    美国钢结构研究所 Joist Institute (SJI) 近期研发了虚拟梁(虚拟型钢梁)型钢表格,主要用于估算独立钢梁(开口型钢结构托梁)的截面属性。此类钢结构的虚拟梁型钢截面与相近的宽翼缘型钢梁相比较,其有效惯性矩以及其自重等在钢梁的翼缘区域相比非常相近。现在虚拟钢梁的各种型号截面已经集成在软件 RFEM- 和 RSTAB 的截面数据库中。

  10. Figure 01 - Notations for Connection Between Flange and Web (Source: [1])

    混凝土梁、肋梁、板梁:梁腹板和翼缘接触截面位置剪力

    肋梁或者倒梯形梁的混凝土板可以作为混凝土梁构件的受压或者受拉翼缘,因此必须保证其与腹板之间的抗剪承载力要求。翼缘与腹板构件接缝之间的抗剪连接可以近似的考虑为混凝土斜压杆与拉杆组成的桁架结构。抗剪承载力验算主要是计算混凝土斜压腹杆的承载力以及作为受拉腹杆的横向钢筋的抗剪承载力。

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