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백분율 하중
하중 효과를 정의하는 다양한 방법
평형 및 지지 부재
연결부 하중 원리: 평형, 지지 부재 등
구속 조건, 부재 길이 및 GMNA 대 MNA 해석에 대한 주요 인사이트
하중 극값 계산
전단력 위치 입력 및 시각화
전단 연결이 휨 모멘트를 전달할 때
기본적으로 평형 상태의 하중
Excel 시트에서 하중 효과를 가져오는 방법
백분율 하중
3D 유한요소법 모델에서의 노드 평형
강구조 연결의 내력
올바른 LCS(국부 좌표계) 방향
백분율 하중
SteelConnection designKnowledge baseConnectionAISC (USA)

백분율 하중

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IDEA StatiCa Connection 20.1에는 하중 효과를 설정하는 새롭고 간단한 옵션이 추가되었습니다. 부재는 단면 내력의 정의된 백분율로 하중을 받을 수 있습니다. 단면 내력의 백분율로 하중을 설정하는 것은 주로 간단한 도구로 사용됩니다. 평형 상태의 하중 설정이 권장됩니다.

단면 특성은 재료 탭에서 확인할 수 있습니다. 비틀림은 비틀림에 대한 부재 내력이 미지의 뒤틀림 구속으로 인해 명확하게 결정될 수 없으므로 비활성화됩니다. 

하중 효과에 대한 내력은 다음과 같이 계산됩니다:

  • 축력:
    • \(N=A \cdot f_y / \gamma_{M0}\)
  • 전단력: 
    • \(V_z =\frac{A_z \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}\)
    • \(V_y =\frac{A_y \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}\)
  • 휨 모멘트:
    • \(M_y = W_{el,y} \cdot f_y / \gamma_{M0}\)
    • \(M_z = W_{el,z} \cdot f_y / \gamma_{M0}\)

\(\gamma_{M0}\)는 재료 안전계수이며 설계 기준에 따라 명칭이 다를 수 있습니다. 또한 AISC와 같은 일부 설계 기준에서는 전단 하중에 대해 약간 다른 값(예: 0.6)을 사용합니다. 그러나 IDEA StatiCa Connection에서는 수식이 von Mises 항복 기준을 따르며 모든 설계 기준에서 동일합니다. 

Expert 및 Enhanced 에디션에서 사용 가능합니다.