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캐나다 기준에 따른 강판 규정 검토
강구조물을 위한 고급 해석 유형
AISC에서 재료 다이어그램에 5% 소성 변형률 한계를 사용하는 이유는 무엇인가요?
항복 강도보다 높은 플레이트의 응력
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정밀한 메시를 통한 매끄러운 결과
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캐나다 기준에 따른 강판 규정 검토
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캐나다 기준에 따른 강판 규정 검토

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결과적인 등가 응력(HMH, von Mises)과 소성 변형률은 플레이트에서 계산됩니다. 이선형 재료 다이어그램에서 항복 강도(구조용 강재의 저항 계수 ϕ = 0.9를 곱한 값으로, Code setup에서 편집 가능)에 도달하면 등가 소성 변형률 검토가 수행됩니다. 한계값 5 %는 Eurocode(EN1993-1-5 App. C, Par. C8, Note 1)에서 제안되며, 이 값은 Code setup에서 수정할 수 있지만 검증은 권장값에 대해 수행되었습니다.

플레이트 요소는 5개의 층으로 나뉘며, 각 층에서 탄성/소성 거동이 조사됩니다. 프로그램은 모든 층 중 가장 불리한 결과를 표시합니다. CBFEM(구성요소 기반 유한요소법) 방법은 항복 강도보다 약간 높은 응력을 제공할 수 있습니다. 그 이유는 해석에서 상호작용 계산의 안정성을 향상시키기 위해 사용되는 응력-변형률 다이어그램의 소성 분기의 약간의 기울기 때문입니다. 이는 실용적인 설계에서 문제가 되지 않습니다. 등가 소성 변형률은 더 높은 응력에서 초과되며, 어떠한 경우에도 접합부는 만족하지 않습니다.