 |
|
Расчет железобетонных конструкций методом статического моделирования (метод основан на номинальной кривизне) |
Дополнительный модуль RF-CONCRETE Колонны, который дополнил группу наших модулей к программе RFEM, представляет собой высокоэффективный инструмент для расчета железобетонных конструкций. Расчет по несущей способности выполняется по DIN 1045-1 (2001-07) либо по DIN V ENV 1992-1-1 (1992-06) методом статического моделирования, расчет на огнестойкость - по DIN 4102. Скоро будет возможным расчет по новейшей норме EN 1992-1-1.
Как предписывают нормы, для сжатых элементов конструкции при расчете внутренних сил необходимо учитывать деформации (теория 2-го порядка) в том случае, если деформация увеличивает внутренние силы при линейном упругом расчете более, чем на 10%.
Если Вы хотите избежать нелинейного расчета, который тяжело проконтролировать, можно рассчитать внутренние силы под влиянием деформаций упрощенно, при помощи метода статического моделирования. На основании данных, задаваемых пользователем, программа разобьет колонны на отдельные модельные элементы.
Стержни и блоки стержней можно взять графически прямо из RFEM. После этого к ним добавляются нагрузки, группы и сочетания нагрузок и выполняется линейный упругий расчет внутренних сил для отдельных стержней. Таким образом можно рассчитать как круглые, так и прямоугольные колонны.
Пользователь легко может задать конструкционные особенности колонн и данные для расчета требуемой продольной и поперечной арматуры.
При расчете на прочность при изгибе в колонне проверяются критические сечения для нормальных сил и моментов. При расчете на несущую способность при сдвиге учитываются также места с экстремальными величинами поперечных сил.
В ходе расчета будет выяснено, достаточно ли обычного расчета или колонну под действием моментов надо будет рассчитывать по теории 2-го порядка. Моменты при этом рассчитываются на основании введенных данных.
 |
|
|
Расчет разделен на 4 части: - Расчет вне зависимости от нагрузки
- Итерационное вычисление расчетной нагрузки, при которой в отдельных шагах определяется переменная величина требуемой арматуры
- Определение требуемой арматуры для расчетных внутренних сил
- Расчет надежности для всех действующих внутренних сил, при которых определяестя расчетная арматура
Результатом данной программы является целевое решение, включая оптимизированный расчет арматуры и воздействий.
|
|
|
Подбор продольной и поперечной арматуры выполняется в соответствии со всеми конструктивными требованиями. Арматура изображается в трехмерной модели с размерами. Длины анкеровки рассчитываются автоматически.
Подбор арматуры можно корректировать в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Однако, изменение жесткости повлияет на действие внутренних сил. На этот случай предусмотрена возможность запуска 4-й части расчета вновь, с проверкой надежности уже после корректировки арматуры.
В первой таблице результатов целиком изображаются расчетные величины надежности. Для каждого шага возможно вывести удобно скомпонованные промежуточные результаты. Трехмерное графическое изображение иллюстрирует точное распределение напряжений и деформаций в сечении.
Пользователь имеет возможность выполнить расчет на огнестойкость по DIN 4102, часть 4 совместно с положениями DIN 4102-22. При этом проверяется, меньше ли коэффициент использования alfa-1 1,00 и соблюдаются ли минимальные размеры колонны и минимальные защитные слои арматуры.
Если какой-либо расчет не был выполнен, действующие внутренние силы будут в шагах 2 и 3 увеличиваться до тех пор, пока не будут выполнены все условия расчета на огнестойкость или пока не будет возможно найти другое расположение арматуры. В связи с тем, что при данной форме расчета на огнестойкость более вероятен второй вариант, в программе заложен еще один способ расчета на огнестойкость в соответсвии с DIN 1045-01.
Колонны с арматурой можно изобразить как в режиме 3D, так и в рабочем окне RFEM. Весь графический материал можно включить в протокол результатов.
|
|
|
|
|
Задание норм и нагрузок
|
|
|
|