Idea Statica
Acél
Beton
BIM
Támogatási központ
Árak
Cég
14 napos próbaverzió
Egyensúly és megtámasztó elem
Hogyan kell meghatározni a helyes terhelési pozíciót (Forces in)
Egyensúly és megtámasztó elem
A kényszerfeltételek, a szerkezeti elem hossza, valamint a GMNA és MNA analízis főbb összefüggései
Mikor kell merevítő elemet alkalmazni?
Hogyan modellezzünk egybultos kapcsolatot (Modell típus)
Nyíróerő pozíció bevitele és megjelenítése
Alapértelmezett szerkezeti elem hossz a Connection alkalmazásban
A helyes LCS (lokális koordináta-rendszer) tájolás
Hogyan kell használni egy rúd (tömör rúd) szerkezeti elemet
Elemek relatív pozíciói
Acél csomópont elemzési modell
Különböző módszerek a teherhatások meghatározására
Egyensúly és megtámasztó elem
Terhelési elvek egy kapcsolatban: Egyensúly, teherhordó elem stb.
A kényszerfeltételek, a szerkezeti elem hossza, valamint a GMNA és MNA analízis főbb összefüggései
Terhelési szélsőértékek kiszámítása
Nyíróerő pozíció bevitele és megjelenítése
Amikor egy nyírásos kapcsolat hajlítónyomatékot ad át
Alapértelmezés szerint egyensúlyban lévő terhek
Hogyan importáljunk teherhatásokat Excel táblázatból
Százalékos terhelés
Csomóponti egyensúly a 3D végeselem-módszer modellben
Belső erők az acél kapcsolatokban
A helyes LCS (lokális koordináta-rendszer) tájolás
Egyensúly és megtámasztó elem
Connection designSteelKnowledge baseConnectionGeometry

Egyensúly és megtámasztó elem

Ez a cikk elérhető még
ENCSDEESFRITPTNLHURO
AI-fordítás angolból

A következő cikkben leírjuk a szerkezeti elem Végponti és Folytonos geometriai típusának beállítási lehetőségét, a Megtámasztó elem beállítását és a Terhelések egyensúlyi feltételét.


Végponti és folytonos szerkezeti elem

A kapcsolati modell minden szerkezeti eleme vagy Folytonos vagy Végponti típusként van meghatározva a Geometriai típus mezőben. 

A folytonos szerkezeti elemet úgy tekintjük, hogy mindkét oldalon tovább folytatódik az ellentétes csomópontok felé, a vizsgált csomópontnál nincs „csatlakoztatott" vég, és a folytonos szerkezeti elem mindkét vége terhelhető.

A végponti típust úgy tekintjük, hogy a vizsgált csomópontnál ér véget: van egy csatlakoztatott vég, és a szerkezeti elem csak az ellentétes oldalon terhelhető (a „szabad vég", amely valójában tovább folytatódik a globális modellben).

Megjegyzés: Ha olyan szerkezeti elemet kell meghatározni, amely mindkét végén le van vágva és nem folytatódik tovább a szerkezetben, használja a Merevítő elem műveletet.

Megtámasztó elem

A csukló egyik szerkezeti eleme mindig „megtámasztó" (vagy tartó), a többi pedig „csatlakoztatott". A megtámasztó elem alá van húzva a nézet szerkezeti elemeinek listájában, és piros négyzetek jelennek meg az elem „folytonos" végeinél (a megtámasztás szimbólumaként). A megtámasztó elemet szükség esetén a tervező választhatja meg.

A peremfeltételek egyéb szimbólumait lásd a Modell típusról szóló cikkben.

Terhelés egyensúlya

A keret minden csomópontjában a belső erőknek egyensúlyban kell lenniük. Különösen folytonos szerkezeti elem esetén kell gondosan megadni a belső erőket minden szerkezeti elemre, hogy az egyensúly megmaradjon a csomópontban.

A Terhelések meghatározásában az egyensúlyra vonatkozóan két lehetőség választható.

  • Egyszerűsített – ebben a módban a megtámasztó elem megtámasztott (folytonos elem mindkét végén), és a terhelés nincs meghatározva a megtámasztó elemen
  • Speciális (alapértelmezett) – a megtámasztó elem csak az egyik végén van megtámasztva, a terhelések minden szerkezeti elemre alkalmazva vannak, és az erők egyensúlyát meg kell találni

A mód a felső szalagon aTerhelések egyensúlyban gombbal váltható.

Alapértelmezés szerint a Terhelések egyensúlyban opció be van kapcsolva (az IDEA StatiCa 22.0-s verziója óta, lásd a 22.0 kiadási megjegyzések szakaszát). Ebben az esetben a kiegyensúlyozatlan erők táblázata jelenik meg, és a felhasználó felelős a terhelések egyensúlyban tartásáért). A kiegyensúlyozatlan erők a megtámasztásokra kerülnek alkalmazásra. 

Fontos felismerni, hogy az egyensúlyi feltétel megzavarása hamis és nem biztonságos eredményekhez vezethet. Ezenkívül az egyszerűsített terhelési módszer használata (a Terhelések egyensúlyban kikapcsolt állapotával) nem veszi figyelembe a kapcsolat feszültségének teljes képét, és hamis eredményekhez vezethet.

Példa

Mutassuk be a különbséget a következő példán: 

A terhelt gerenda (B1) folytonos oszlophoz (C) való csatlakozásánál a Terhelések egyensúlyban opció deaktiválva van.

Miután Kiszámítjuk a projektet, az eredmények a 3D nézetben jelennek meg. Minden elvégzett ellenőrzés kielégítő.

Most másoljuk a projektet és aktiváljuk a Terhelések egyensúlyban opciót. Megjelenik a Kiegyensúlyozatlan erők táblázata. Megadhatjuk a belső erőket a C oszlop mindkét végén, és ellenőrizhetjük a megadott csomóponti erők egyensúlyát.

Ismét Kiszámítjuk a CON2 projektet, és látjuk, hogy a hegesztések nem mentek át a szabványellenőrzésen. Az ok a helyes terhelési hatás, amely ezúttal figyelembe vettaz oszlop övlemezének feszültségeihez hozzáadódott.

Egyszerűsített módszer

Az egyensúlyi követelmény helyes. Mindazonáltal nem szükséges egyes egyszerű csomópontok méretezéséhez. Ha a kapcsolatnak csak egy részét ellenőrzik (egyszerűek, pl. gerenda-oszlop kapcsolat), és nem vagyunk érdekeltek a megtámasztott elemen lévő terheléssel való kölcsönhatásban, lehetőség van az egyensúlyi feltétel kikapcsolására. Kérjük, ezt csak alapos megfontolás után tegye meg.

Webinárium felvétel

Tekintse meg webináriumi felvételeinket, ahol a Megtámasztó elem és az Egyensúly élőben kerül megvitatásra.

Szerezzen 14 napos teljes hozzáférést, teljesen ingyenesen.

Próbálja ki az IDEA StatiCa-t ingyenesen