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新闻简报

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  1. 图 01 – 结构体系

    按照欧洲钢结构规范 EN 1993-1-1 验算某工字型主梁弯扭屈曲

    本文的例题已经在专业文献 [1] 实例 9.5 以及在专业文献 [2] 中作为例题 8.5 分别阐述。 该例题主要验算某钢结构平台主梁的弯扭屈曲稳定性。 结构构件的截面形式为等截面。 因此其稳定性验算可以按照欧洲钢结构规范 EN 1993-1-1, 第 6.3.3 节的规定进行验算。 同时由于构件仅受单向受弯荷载的作用,因此也可以按照第 6.3.4 节的规定进行验算。 除了上述外还需要按照前文所述的计算方法建立实际的杆件有限元模型并计算确定其临界屈曲弯矩。

  2. 图片 01 - 钢结构板壳结构的有限元模型

    按照 MNA/LBA 线性翘曲分析方法验算钢结构板壳结构的翘曲稳定性

    壳体结构的翘曲失稳现象的研究发展较迟且研究课题较少的一种稳定性问题。 其原因是一方面缺少研究经费,另一方面是没有完整具体的理论支持。 随着当前的有限元方法的发展完善,很多工程师已经不再需要在实际的工程设计中直接使用复杂的理论公式进行壳体结构的计算分析。 在参考书目 [1] 中详细总结了这方面可能出现的问题和错误。
  3. Figure 01 - FE Model of Longitudinally Stiffened Buckling Plate

    计算板在进行线性翘曲分析时的临界荷载系数

    屈曲计算的基础是使用有效宽度方法或者折算应力法计算结构的屈曲荷载,也就是通常所说的 LBA 线性屈曲分析。本文将简单阐述分析方法计算屈曲荷载系数的步骤以及如何使用有限元方法(FEM)计算。

  4. 图片 01 - 结构系统

    按照规范 EN 1993-1-1 简化计算临界荷载

    在 RFEM 和 RSTAB 的附加模块 RF-STABILITY 或者 RSBUCK (线性特征值求解或者非线性分析)可以快速高效的确定任意结构的临界荷载以及相应的振型。

  5. 图片 01 - Stora Enso CLT 100 C5s具有刚度和强度特性的层结构

    板构件稳定性分析:交错层压木墙 2

    下面的文章介绍了根据 [1] 中第 6.3.2 章的等效杆件方法设计,并且以在本系列第一部分中描述的交错层压木墙为例子。这里屈曲分析将作为降低抗压强度的压应力验算分析来进行,另外还要计算与结构部件的长细比和支座条件相关的屈曲系数 kc。

  6. 图片 01 - 带有开口的交叉层压木材墙受到墙壁应力

    板结构稳定性分析:交错层压木墙 1

    基本上在附加模块 RF-LAMINATE 中就能设计交错层压木建筑构件。设计进行纯弹性应力分析,这就还需要考虑稳定性问题(弯曲屈曲和弯扭屈曲)。

  7. Determining and Using Effective Lengths

    确定和使用有效长度

    使用 RFEM 和 RSTAB 的附加模块 RF‑STABILITY 以及 RSBUCK 能够对框架结构进行特征值分析,以及确定临界荷载系数包括屈曲形状。程序可以计算几种屈曲形状,并提供模型有关稳定性风险区域的信息。

  8. Specifics of Using Tension Members 2

    使用拉杆特点 2

    上一文章中描述了构件受拉时可能发生的不稳定性。列举示例主要涉及了墙的侧向支撑结构。现在软件也可以输出涉及到梁上各个节点位置处的失稳计算过程的提示的错误信息,特别是桁架梁和支撑桁架。那么是什么导致了这里的不定性?

  9. 图片 01 - Activating Internal Member Division for Stability Analysis in RF-STABILITY/RSBUCK

    激活内部成员部门进行稳定性分析

    当使用模块RF-STABILITY (用于RFEM)或RSBUCK (用于RSTAB)分析易于弯曲的结构元件时,可能需要激活成员的内部划分。例如,如果存在桁架构件,则不对其进行内部划分。以这种方式,全局屈曲模式被确定为稳定性分析中的第一特征向量(参见图1)。当激活成员划分时,我们看到结构的局部屈曲正在控制(见图2)。该图显示了激活RF-STABILITY中的除法的选项。

  10. 图片 01 - Critical Load Factor of Tapered Steel Frame 3: FE Model and RF-STABILITY

    锥形钢框架3的临界载荷系数:有限元模型和射频稳定性

    以下文章使用RFEM (表面元素)和RF稳定性中的有限元模型验证了先前梁结构的确定模态形状或临界载荷因子。

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