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  1. 对话框 1.1 基本输入

    输入

    打开模块后首先选择连接组(刚性连接)并选出连接类别和连接类型(端部板连接节点或者对接搭板节点)。 从 RFEM/RSTAB 模型中选出要验算的节点。 RF-/JOINTS Steel - Rigid 自动识别要连接的杆件,并按照他们的位置确定是柱子还是梁。 这里用户能够按照自己的目标进行结合。

    如果有些杆件要从计算中排除,则可以停用它们。 结构类似的连接能够同时对多个节点进行验算。 对于荷载要选择决定性的荷载工况、荷载组合或者结果组合。 或者也可以手动输入截面和荷载。 在最后的输入对话框中逐步配置连接。

  2. 对话框 1.4 几何尺寸

    设计

    按照规范 EN 1993-1-8 以及 EN 1993-1-1 进行设计。 假设内力是直接作用在预设的节点上。 梁柱连接时在连接平面上出现附加的偏心,在计算中要考虑进去。 除了计算连接是否具有足够的承载力外,还进行相关与刚度的连接的计算和分类。
  3. 对话框 3.1 验算 - 摘要

    结果

    在结果对话框中详细的列出了所有的计算结果。 此外,还创建了一个三维图形,可以显示和隐藏单个构件、尺寸线,例如焊缝数据。 在结果摘要中显示单个的验算是否满足。 此外还给出节点编号、决定性荷载工况、决定性荷载组合或者结果组合。

    选择一个验算时,显示详细的中间结果,包括连接几何尺寸上的作用和附加内力。 另外还可以按照荷载工况方式和节点方式显示。 三维渲染图形真实的显示连接节点,还可以缩放图形。 除了主视图外,还可以从任意角度显示图形。

    这些图形包括其上的尺寸和标签都可以添加到 RFEM /RSTAB 中的打印输出报告中,或者作为 DXF 文件导出。 在报告中给出了可检查的所有的输入数据和结果。 全部的表格都能准确无误的导入 MS Excel 中或者作为 CSV 文件导出。 这里传输菜单调整了所有的必须的导出说明。

  4. 产品特性

    一般
    • 梁柱节点连接: 既可以梁节点连接到柱子翼缘,也可以柱子节点连接到梁翼缘
    • 梁节点连接: 梁节点设计,既可以是有承受弯矩能力的端部板连接,也可以是刚性的对接搭板连接
    • 自动从 RFEM 或者 RSTAB 中导入模型数据和荷载数据
    • 螺栓大小从 M12 到 M36 且强度等级 4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8 和 10.9,只要是该强度等级在所选的国家附录可用
    • 任意设置螺栓孔和边缘间距(可验算容许的间距)
    • 变截面板或者加劲肋在梁上部或者下部加固
    • 上部的齐平端部板连接或者上部伸出的端部板连接
    • 仅受弯连接、仅受轴力连接(受拉节点),或者也可以同时受轴力和弯矩
    • 计算节点刚度,检查是否存在铰接、柔性或者刚接节点
    在梁柱配置中的端部板连接
    • 连接的梁或者柱能够单侧用变截面板加固,或者是单侧加固、两侧加固
    • 连接的加劲肋的各种可能(例如:完全腹板加固或者不完全腹板加固)
    • 水平可达 10 个螺栓并且垂直可达 4 个螺栓
    • 连接的对象可为一般定截面或者 I 形变截面
    • 验算:
      • 连接的梁的承载力(如:腹板的受剪承载力和受拉承载力)
      • 在梁上的端部板承载力(例如: 受拉下的 T 形短板)
      • 端部板上的焊缝承载力
      • 连接区域内的柱子承载力(例如:受弯作用时柱子翼缘—— T 形短板)
      • 按照规范 EN 1993-1-8 以及 EN 1993-1-1 进行验算
    能承受弯矩的端部板节点
    • 2 列或者 4 列垂直螺栓并且水平可达 10 行螺栓
    • 带端部板的梁由单侧的变截面板加固,或者单侧加固、两侧加固
    • 连接的对象可以是定截面或者是 I 形变截面
    • 验算:
      • 连接的梁的承载力(如:腹板的受剪承载力和受拉承载力)
      • 梁上端部板的承载力(例如:受弯作用时 T 形短板)
      • 在端部板上的焊缝承载力
      • 在端部板上的螺栓承载力(受拉和螺栓受剪的组合)
    刚性的对接搭板节点
    • 在翼缘板连接时可达 10 行螺栓一个接一个的排列
    • 在腹板连接时在垂直方向和水平方向可达 10 排螺栓排列
    • 连接搭板的材料可以和梁的材料不同
    • 验算:
      • 连接的梁的承载力(例如:在受拉区的净截面)
      • 对接搭板的承载力(例如:受拉时净截面)
      • 单个螺栓的承载力以及螺栓组的承载力(例如:单个螺栓抗剪承载力)
  5. 在 SHAPE-THIN 8 中的有效截面

    纵向加固屈曲区的计算按照规范 EN 1993-1-5, 4.5

    在 SHAPE-THIN 8 中按照规范 EN 1993-1-5 中章节 4.5 计算纵向加固屈曲区域的有效截面。 在这里对于最少有三个纵向加固的屈曲区域的临界屈曲应力的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.1 ,对于在受压区有一个或者两个纵向加固的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.2。 此外还要对加固进行抗扭计算。
  6. 表格 2.2 按照截面验算

    RF-/STEEL Plasticity | 设计和输出计算结果

    模块在计算截面承载能力时考虑了全部的内力组合。

    使用部分内力法进行验算时,作用在相关于重心或剪切中心的主轴系统的截面内力,将转换到腹板中心以及指向腹板方向的局部坐标系中。

    内力将在上下翼缘以及腹板上进行分配,并计算截面各个部分的极限承载力。如果截面部分能够承受其相应的剪应力和翼缘弯矩,按照剩余的内力计算截面的轴向和弯曲极限承载力,并且与实际的的力和弯矩进行比较,如果剪应力以及翼缘承载能力没有通过,验算就不通过。

    简单计算方法是由给定的内力组合通过 SHAPE-THIN 计算塑性放大系数,放大系数的倒数即为截面的利用率。

    椭圆形截面通过使用非线性解析优化方法计算其塑性承载能力,该方法与简单方法类似,软件还允许对每个杆件、多杆件和作用以及单个的截面灵活选择使用不同的设计工况进行计算。

    设计相关的参数例如:所有截面的计算按照简单方法能够按照需要设置。

    计算完成之后,在附加模块 RF-/STEEL EC3 中将会按照一般的形式和方法输出塑性计算的全部计算结果。在相应的各个计算结果输出表格中可以输出例如每个构件的内力、截面等级以及全部的验算等数据。


  7. 表格 1.1 基本数据

    RF-/STEEL Plasticity | 输入

    RF-/STEEL Plasticity 完全集成在模块 RF‑/STEEL EC3 中,其中参数输入方法与模块 RF‑/STEEL EC3 的方法完全一致。用户只需在详细设置对话框中激活截面塑性设计选项即可(见右图)。

  8. RF-/STEEL EC3 | 产品特性

    • 从 RFEM/RSTAB 导入材料、截面和内力
    • 薄壁类型截面钢结构设计按照规范 EN 1993-1-1:2005 和 EN 1993-1-5:2006
    • 软件自动按照欧洲规范 EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,第 5.5.2 节和 EN 1993-1-5:2006 第 4.4 节(截面类型 4)区分截面类型,并且可以选择按照附录 E 计算应力小于极限屈服强度 fy 时的截面有效宽度
    • 集成参数按照下列国家附录 (NA):
      • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08(德国) 
      •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02(奥地利)
      •  NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12(比利时)
      •  BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (保加利亚)
      •  DS EN 1993-1-1 DK/NA:2015(丹麦)
      •  SFS-EN 1993-1-1:2005(芬兰)
      •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05(法国)
      •  ELOT EN 1993-1-1 (希腊)
      •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008(意大利)
      •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04(立陶宛)
      •  LU EN 1993-1-1:2005/AN-LU:2011(卢森堡)
      •  MS EN 1993-1-1/NA:2010(马来西亚)
      •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12(荷兰)
      •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02(挪威)
      •  PN-EN 1993-1-1:2006-06(波兰) 
      •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03(葡萄牙)
      •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04(罗马利亚)
      •  SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009(瑞典)
      •  SS EN 1993-1-1/NA:2010(新加坡)
      •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12(斯洛伐克)
      • Slovenia SIST EN 1993-1-1/A101:2006-03(斯洛文尼亚)
      •  AN/UNE-EN 1993-1-1:2013(西班牙)
      •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05(捷克)
      •  BS EN 1993-1-1/NA:2008-12(英国)
      •  CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03(塞浦路斯)
    除了按照上述的国家规范附录 (NA) 之外,用户还可以自定义 NA 的极限值和参数
    • 自动计算弯曲屈曲承载力设计值 Nb,Rd 时需要的全部系数
    • 软件计算杆件和多杆件各个 x 位置理想弯扭屈曲临界弯矩 Mcr 时,按照特征值方法或者由用户通过比较规范给定的弯矩图计算,并且只需要输入其侧向支撑条件
    • 变截面杆件、不对称截面杆件或者多杆件设计按照 EN 1993-1-1 中第 6.3.4 节的一般方法
    • 当按照 6.3.4 使用一般方法进行计算时,可以按照 Naumes、Strohmann、Ungermann、Sedlacek(钢结构 77 (2008),第 748-761 页)选择使用“欧洲弯扭屈曲曲线”
    • 可以考虑转动约束(例如压型板和檩条)
    • 选择考虑应力蒙皮效应(例如压型板和支撑)
    • 模块扩展 RF-/STEEL Warping Torsion (需要许可)进行稳定性验算按照二阶效应理论以及应力验算考虑 7 个自由度(弯曲)
    • 模块扩展 RF-/STEEL Plasticity (需要许可)进行塑性截面验算按照部分内力法以及一般截面按照简单方法(包括模块扩展 RF-/STEEL Warping Torsion 按照二阶效应理论进行稳定性验算)
    • 计算承载力极限状态时:对每个荷载工况、荷载组合或者结果组合都可以单独选择其设计状况为基本组合设计状况或者偶然设计状况
    • 验算正常使用极限状态时:对每个荷载工况、荷载组合或者结果组合都可以单独选择其设计状况为标准、频遇或者准永久设计状况
    • 可以验算杆件始端和末端定义的净截面面积的受拉承载力
    • 选择计算多杆件节点支座的翘曲弹簧
    • 在截面和 RFEM/RSTAB 模型上显示其利用率的图形
    • 计算主导内力
    • 在 RFEM/RSTAB 中过滤图形结果
    • 在渲染的图形中显示利用率
    • 结果表格中彩色标识
    • 在工作窗口改变模型视图的显示
    • 自动截面优化
    • 输出优化的截面按照 RFEM/RSTAB
    • 部分列表和质量计算
    • 直接导出 MS Excel 格式文件
    • 打印输出报告便于检查
    • 温度曲线能够在打印输出报告中输出
  9. 设计

    RF-/STEEL EC3 | 设计

    对于承载能力极限状态,模块计算受拉、受压、受弯和受剪时的效应设计值并与结构构件最大抗力设计值进行比较。

    如果结构构件同时受弯矩和压力作用,则必须进行相关性验算。在 RF-/STEEL EC3 模块中能够选择根据方法 1(附录 A)或者方法 2(附录 B)计算相关性公式中的系数。

    弯曲屈曲验算过程中,用户既不需要输入长细比也不需要输入主导屈曲情况的理想临界屈曲荷载,模块自动计算抗弯设计值需要的全部系数。RF-/STEEL EC3 自动计算每根杆件在每个 x 位置处截面的理想弯扭屈曲临界弯矩。用户只需简单地在对话框的输入表格中定义单个杆件或者多杆件的可能的侧向中间支座。

    如果选择 RF-/STAHL EC3 中的抗火验算模块,程序将自动显示用于输入附加参数的对话框,例如涂料或抗火材料类型。一般的设置例如包括需要设置耐火时间和温度曲线以及其他的参数。计算的中间结果数值以及抗火验算的最终结果将在打印输出报告中按照表格形式详细列出。此外温度曲线也可以打印在计算书中。

  10. 图形结果评估

    RF-/STEEL EC3 | 结果

    各个荷载工况、截面、杆件、多杆件或者 x 位置的计算结果将在计算结果表格中条理分明的列出,用户在结果表格中点击选择各行,其相应验算的详细中间结果都显示在下方的表格中。

    全部的材料和截面属性、内力设计值和计算系数等都直观的在表格中显示,便于用户检查计算。用户可以在单独的窗口中显示任意 x 位置的内力图。

    各个截面类型的杆件及多杆件的部分列表主要列出详尽的结构性的计算结果,用户输入数据和计算结果可以打印在 RFEM/RSTAB 整体的打印输出报告中。

    如果用户需要继续处理模型的各种数据,模块中的全部计算结果表格都可以导出为 MS-Excel 格式文件。

1 - 1060

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