Idea Statica
강재
콘크리트
BIM 및 워크플로우
지원 및 학습
가격
회사
14-Day Trial
전단력 위치 입력 및 시각화
올바른 하중 위치 정의 방법 (Forces in)
평형 및 지지 부재
구속 조건, 부재 길이 및 GMNA 대 MNA 해석에 대한 주요 인사이트
스티프닝 부재는 언제 사용하나요?
단일 볼트 연결 모델링 방법 (모델 유형)
전단력 위치 입력 및 시각화
Connection의 기본 부재 길이
올바른 LCS(국부 좌표계) 방향
봉(솔리드 바) 부재 사용 방법
부재의 상대적 위치
강구조 접합부 해석 모델
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
전단력 위치 입력 및 시각화
SteelConnection designKnowledge baseConnectionLoad effects

전단력 위치 입력 및 시각화

This article is also available in
ENDEESFRITPTNLHUROKRPLTHTRVIZH

전단력의 올바른 위치 설정은 정확한 연결 설계에 필수적입니다. 소프트웨어에서 힘의 위치를 설정하고 단위 전단력에 의한 휨 모멘트 분포를 즉시 확인할 수 있도록 업데이트된 방식 덕분에 모델링 과정이 더 빠르고 간편해졌습니다.

연결부에서 전단력 위치를 설정하는 옵션이 보다 원활한 모델링을 위해 구현되었습니다. 또한, 단위 전단력에 의한 휨 모멘트 다이어그램을 즉시 확인할 수 있습니다!

각 기능을 하나씩 살펴보겠습니다.

부재 면에서의 전단력 위치

많은 경우, 전단력 위치는 부재 면으로 가정됩니다. 예를 들어 클리트, 짧은 엔드 플레이트, 유연한 지지부 등이 포함된 연결을 설계할 때 이러한 상황에 직면할 수 있습니다. 전단력 위치를 입력하는 방법을 개발하여 작업 효율을 높이고 번거롭고 반복적인 작업을 줄일 수 있도록 하였습니다. 

연결된 부재 면 기능을 사용하여 위치를 설정할 수 있습니다. 소프트웨어가 연결된 부재의 표면에 따라 자동으로 설정합니다. 즉, 좌표를 사용한 수동 조정이 더 이상 필요하지 않습니다. 단면이 변경되어도 위치는 유지됩니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 힘의 위치를 설정할 부재를 선택한 후, 속성 탭의 모델 아래 힘 섹션에서 연결된 부재 면 옵션을 선택합니다. 연결된 부재는 항상 수동으로 선택하는 것을 권장합니다.

방법 및 위치는 보고서에도 표시됩니다.

전단력 위치 시각화의 개선

연결 애플리케이션은 이제 모델링된 모든 연결에 대해 단위 전단력 Vz=-1에 의한 휨 모멘트 값을 표시합니다. 단위는 단위 설정에 따릅니다(예: Vz= -1 kN 또는 -1 kip). 휨 모멘트도 단위 설정을 따릅니다(예: kNm 또는 kip-ft).

다이어그램은 투명 또는 와이어프레임 시각화 모드에서 표시할 수 있습니다. 즉, 다이어그램을 보려는 부재를 선택하고 이 모드 중 하나를 사용하면 됩니다.

하중 효과 입력을 사용한 실제 모멘트 다이어그램은 하중 효과 섹션에 계속 표시됩니다.

IDEA StatiCa Steel 및 IDEA StatiCa Complete 에디션에서 사용 가능합니다.

최신 버전을 무료로 다운로드하세요