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RFEM 6 是模块化程序家族的基础,用于定义板、壁、壳和杆结构以及体积和接触元件的结构、材料和作用。

使用RSTAB 9,严谨的结构工程师可以使用一款3D杆件软件,它满足现代工程建设的要求,并反映当前的技术水平。

RSECTION 支持结构工程师,通过计算各种截面的型钢特性,并进行后续应力分析。

RWIND 3 是一个数字风洞,用于模拟任意建筑几何形状周围的风流并计算其表面的风荷载。

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荷载计算时对于系数cf和总压力系数cp,net按照表格7.6到表格7.8进行计算。 位于屋面的下面或者直接紧挨着屋面的阻挡物(如支撑),计算阻挡程度可以在表格中的 ϕ = 0 (未阻挡)和 ϕ = 1 (完全阻挡)之间进行插值法计算。

为了确定作用的整个压力系数,对屋面分区的划分类似于封闭的建筑物。 这仅适用于屋面以及锚固构件。

对于支撑结构的设计,风力作用在迎风面距离 d/4 处。 d 是屋面风力方向的尺寸。 图中根据风力系数的正负符合显示了六种可能的荷载布置。

因为风荷载作为面荷载而不是作为节点荷载作用在屋面上,其重心位置在屋面长度的 1/4 处,要找到考虑这种情况的合适的荷载情况。 这种偏心荷载布置可能对中间的柱子导致了一个较高需求的稳定性分析。 可能的荷载布置是面荷载,形状是二次双曲线,重心就在长度的 1/4 位置。

长 = 15 m宽 = 12 m屋檐高 = 6 m屋面倾斜 = -5 °风荷载 = 0,5 kN/m²未阻挡 → ϕ = 0cf = +0,3最大值全部ϕcf = -0.5最小值ϕ = 0

RFEM 和 RSTAB 中对平面图是矩形的封闭建筑能够直接生成荷载。 应力有选择的可以只施加在墙上、只作用在屋面或者只作用在整个建筑外面。

在程序中对于独立式屋顶的支撑结构不能自动检测。 但是可以在荷载生成器计算系数之后通过平面被应用。

摩擦力按照章节 7.5 在本例子中不做考虑。

这里仅讨论荷载布置 2 和 5, 由于对称原因不讨论荷载布置 3 和 6。 因为对称,所以不需要荷载位置3和6。

使用这些荷载坐标以及在二次方程的帮助下,如果必要的话,在 Excel 表格中,能够计算在 x 位置可变的荷载值,并且传到 RFEM 或者 RSTAB 中。

Fröhlich 先生为我们的客户提供技术支持,负责钢筋混凝土结构领域的研发工作。

THE END
0.风荷载是哪一种作用一般来说风荷载属于动荷载,当按静荷载计算时,是倒三角形分布荷载;对高耸柔性结构按动荷载考虑。jvzquC41yy}/3?850eun1jxm14<739=0jvsm
1.浅谈建筑结构荷载技术热点“设计标”由行业大百科提供)准中有关风荷载的计算方法来计算;还有一种就是通过风洞试验或者进行相应的分析得到,风洞试验(如图一)是按比例建造建筑物和现有外部环境的模型,在模型上设置感应器,放置在一个可以转动的转盘上,然后再放到风洞试验台上,再试验过程中通过旋转模型转盘,得到不同朝向风作用下最大作用数据,jvzq<84yyy464vvy0eun1rshq1814=232/821>5:68320qyo
2.风荷载属于静力荷载还是动力荷载一般来说风荷载属于动荷载(动力荷载),当按静荷载计算时,是倒三角形分布荷载;对高耸柔性结构按动荷载jvzquC41yy}/3?850eun1jxm14<73960jvsm
3.作用在厂房上的风荷载,在迎风墙面上形成吸力,在背风墙面上为压力,对屋作用在厂房上的风荷载,在迎风墙面上形成吸力,在背风墙面上为压力,对屋盖则视屋顶形式不同可出现压力或吸力。 A、正确 B、错误 你可能感兴趣的试题 单项选择题 智能发光包装主要通过光的( )等方式,实现包装在特殊环境中的一些特殊功能,从而对特殊人群起到安全警示和指示作用。 A. 颜色、频闪、强度 B. 颜色、聚焦、造型 C. jvzquC41yy}/rypcq0ipo8|cpiqf1mfcp1>85:gdgeh4gn994;h6;@;324g59oifc4
4.路灯基础地笼的要求和计算方法2. 可变荷载,如风荷载、雪荷载、积灰荷载等。 3. 偶然荷载,如撞击力等。 3.2当灯杆、灯具、灯架呈现中心对称形式时, 基础承受轴心荷载,否则基础承受偏心荷载。 3.3钢筋混凝土基础自重=基础尺寸*25kN/m3。 3.4垂直于灯杆、灯具、灯架表面上的风荷载标 准值按下式计算: jvzquC41yy}/fpmi|o4dqv4jvor0:::;95:657mvon