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新闻简报

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  1. 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。

  2. 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。

  3. Dlubal在线服务

    德国建筑物的地震荷载

    对于德国,有DIN EN 1998-1和国家附录DIN EN 1998-1 / NA用于确定地震荷载。 该标准适用于地震作用下的土木工程。

  4. 德国风区

    德国Monopitch和Duopitch屋顶的风荷载分析

    在德国,DIN EN 1991-1-4以及国家附录DIN EN 1991-1-4 / NA规定了风荷载。 该标准适用于海拔高度为300 m的土木工程。
  5. 圆柱形屋顶的外部压力系数Cp(根据图27.3-2 [1])

    圆形屋顶结构的风荷载按照规范ASCE 7-16进行

    根据ASCE 7中建筑类型结构的风荷载,可以找到许多资源来补充设计标准,并辅助工程师进行横向荷载应用。 然而,工程师可能会发现更难以在非建筑类型的结构上找到类似的风荷载资源。 本文将详细介绍按照ASCE 7-16计算和应用风荷载的步骤。
  6. 在 RFEM 中的建筑模型

    计算地震荷载作用下的楼层位移按照 ASCE-16

    建筑物的楼层位移提供了关于地震荷载作用下的结构行为有价值的信息。
  7. 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。
  8. 确定cpi的流程图

    确定单层建筑物的内部压力系数 cpi 按照 EN 1991-1-4

    对于像雪这样的其他荷载,风荷载是影响全球各个建筑物的唯一气候荷载。 风速取决于建筑物的地理位置。 这是当前标准对区域(风区)进行分类的主要原因之一,并考虑高度以及动态压力的变化作为地面高度的函数,对于没有遮罩效应的“正常”位置。

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