KOSTENLOSE WERKZEUGE

Kostenloser Online -Basisplattenrechner

Kostenloses Online-Grundplattendesign für AISC, IM, AS und CSA. Betonlager prüfen, Plattendicke, Schweißnähte und Ankerbolzen direkt aus Ihrem Browser.

Starten der SkyCiv-Grundplatte..

Über

Der Grundplattenrechner hilft Ingenieuren bei der Konstruktion von Stahlstützen-Grundplatten und deren einbetonierter Verankerung im Beton, mit einer übersichtlichen Schnittstelle für Konstrukteure, Der Connection Design Calculator hilft Ingenieuren bei Stahl- und Momentverbindungsdesignberechnungen mit seiner einfachen, aber intuitiven Benutzeroberfläche, die speziell für Konstrukteure entwickelt wurde. Wer das Verhalten von Grundplatten und Ankerbolzen erlernt, wird es ebenso leicht erlernen können.

Unter jeder Stahlsäule eines Gebäuderahmens sitzen Grundplatten, Lager, Geräteplattform oder Turm, Verteilen der Last im Beton und Halten der Säule gegen Hebung und Scherung. Der Rechner deckt die gesamte Verbindungsspalte ab, Platte, Fundament, Ankerstangen und Schweißnähte – und prüft es anhand von AISC, Eurocode, Australische oder kanadische Standards. Wählen Sie Ihren Designcode, Lassen Sie eine Säule und eine Ladung fallen, und das 3D-Modell baut sich mit der Zeit von selbst auf.

Mit dem vollen also welchen Teil der Struktur Sie auch entwerfen müssen Sie erhalten die vollständige Ergebnistabelle, herunterladbare Berechnungsberichte und automatische Detailzeichnungen.

Inhalt

Entwerfen von Grundplatten in Übereinstimmung mit internationalen Designvorschriften

Amerikanische Codes: AISC 360, ACI 318, AISC DG1 3. Auflage

Mit der amerikanisch Der Workflow entwirft die Stahlsäule und die Grundplatte nach AISC 360-22 und AISC Design Guide 1 (3RD Edition), und die konkrete Unterstützung und Verankerung an ACI 318-19. Abschnitte stammen aus dem AISC Steel Construction Manual (15th Ausgabe) Datenbanken, in imperialen oder metrischen Einheiten.

Durchgeführte Kontrollen:

  1. Prüfung der Schweißnaht zwischen Stütze und Grundplatte
  2. Säulenlagerung auf der Grundplatte
  3. Betonlager
  4. Biegenachgiebigkeit der Grundplatte unter Druckbelastung
  5. Unter Zugbelastung biegeweiche Grundplatte
  6. Zugbruch der Ankerstange
  7. Scherbruch der Ankerstange
  8. Betonausbruch in Spannung
  9. Betonausbruch bei Scherung
  10. Ankerauszug
  11. Betonscherausbruch
  12. Betonseitenwandausbruch unter Spannung
  13. Zug-Scher-Wechselwirkung für Ankerstahl und Beton

ACI 318-19 behandelt einen einzelnen Anker und eine Ankergruppe nach unterschiedlichen Bestimmungen, und die Unterscheidung hat einen großen Einfluss auf die projizierte Ausbruchsfläche, die die Zug- und Scherkapazität bestimmt. Ob sich ein Layout wie separate Anker oder als Gruppe verhält, hängt vom Abstand relativ zur Einbettungstiefe ab, und der Rechner trifft diese Bestimmung anhand Ihrer Geometrie, anstatt Sie dazu aufzufordern. Ein Vier-Anker-Muster mit großem Abstand und ein Zwölf-Anker-Muster mit geringem Abstand werden jeweils im richtigen Fall bewertet.

Eurocode: IM 1993-1-8, IM 1992-1-1, IM 1992-4, Nationaler Anhang zur BS

Eurocode Designs folgen EN 1993-1-8:2005 für die Verbindung, IM 1992-1-1:2004 für den Beton und EN 1992-4:2018 für einbetonierte Anker, unterstützt durch SCI P358 und SCI P398 und den Nationalen Anhang zu BS EN 1993-1-8:2024. Es stehen sowohl europäische als auch britische Sektionsbibliotheken zur Verfügung, also UB, UC- und SHS-Profile können neben HE- und IPE-Profilen verwendet werden.

Durchgeführte Kontrollen:

  1. Prüfung der Schweißnaht zwischen Stütze und Grundplatte
  2. Betonlager, mit unter Druckbelastung biegeweicher Grundplatte
  3. Unter Zugbelastung biegeweiche Grundplatte, mittels Fließlinienanalyse
  4. Versagen des Ankerstahls unter Spannung
  5. Versagen des Ankerstahls durch Scherung
  6. Betonkegelversagen unter Spannung
  7. Betonkantenversagen bei Scherung
  8. Ankerauszug
  9. Betonscherausbruch
  10. Ausblasen der Betonseitenfläche aufgrund von Spannung
  11. Kombinierte Zug- und Scherwechselwirkung für Ankerstahlnachweise und für Betonnachweise
  12. Anfängliche Rotationssteifigkeit für feste Grundplatten

Bei der Berechnung auf der Spannungsseite unterscheidet sich der Eurocode am deutlichsten vom amerikanischen Ansatz. Anstelle eines gleichwertigen Auslegers, IM 1993-1-8 Funktioniert mit einem äquivalenten T-Stummel und einem Fließlinienmuster in der Platte, und das Muster, das sich bildet, hängt davon ab, wo die Anker relativ zum Flansch und Steg sitzen. Der Rechner identifiziert das maßgebliche Muster unter den möglichen Modi: kreisförmig, nicht kreisförmig, oder doppelte Krümmung.

Zwei Eingaben, die an anderer Stelle häufig umgangen werden müssen, werden direkt verarbeitet. Die Stärke des Fugenmörtels wird wie folgt ausgewählt 30 MPa oder zumindest 30 MPa, Dadurch wird der in der Lagerberechnung verwendete Verbindungskoeffizient festgelegt. Der Ankerlochabstand wird als spielfrei eingestuft, Code-konform oder nicht-konform, was sich auf die Scherfestigkeit auswirkt. Eingaben für die Expositionsklasse und die Strukturklasse steuern die Dauerhaftigkeitsprüfungen.

Australische Standards: AS 4100, AS 3600, AS 5216

australisch Designs folgen AS 4100:2020 für die Stahlsäule und -platte, AS 3600:2018 für die Betonunterstützung und AS 5216:2021 zur einbetonierten Verankerung. Abschnitte stammen aus den australischen Bibliotheken, mit AS/NZS 3679.1 und 3679.2 Qualitäten für offene Abschnitte und AS/NZS 1163 Qualitäten für Hohlprofile.

Durchgeführte Kontrollen:

  1. Prüfung der Schweißnaht zwischen Stütze und Grundplatte, wobei die Schweißkategorie auf SP oder GP eingestellt ist
  2. Betonlager
  3. Biegenachgiebigkeit der Grundplatte unter Druckbelastung
  4. Unter Zugbelastung biegeweiche Grundplatte
  5. Versagen des Ankerstahls unter Spannung
  6. Versagen des Ankerstahls durch Scherung
  7. Betonkegelversagen unter Spannung
  8. Betonkantenversagen bei Scherung
  9. Ankerauszug
  10. Betonscherausbruch
  11. Ausblasen der Betonseitenfläche aufgrund von Spannung
  12. Kombinierte Zug- und Scherwechselwirkung für Ankerstahlnachweise und für Betonnachweise

AS 5216:2021 überlässt dem Ingenieur mehrere Entscheidungen, und der Rechner zeigt sie als Eingaben an, anstatt sie im Hintergrund zu reparieren. Die Duktilität des Ankers legt k7 für den Stahlschubnachweis fest. Der Grad der Einspannung bestimmt, ob der Anker als frei drehbar oder an der Platte eingespannt gilt, Dadurch verändert sich der Hebelarm und die in der Stange induzierte Biegung. Der Hebelarm selbst kann direkt eingegeben oder der automatischen Berechnung überlassen werden. Denn jede Annahme erscheint in der Eingabe und noch einmal im Bericht, Ein Rezensent kann sehen, was angenommen wurde, anstatt es anhand der Zahlen rückgängig zu machen.

Kanadische Codes: CSA S16, CSA A23.3

kanadisch Designs verwenden CSA S16:19 für die Stahlsäule und Grundplatte und CSA A23.3:19 für die Betonauflage und Verankerung, unter Bezugnahme auf das CAC Concrete Design Handbook (3RD Edition). Abschnitte stammen aus den CSA-Bibliotheken, einschließlich HSS G40.21-Profile und W-Formen, mit Standard-CSA-Qualitäten für die Säule, Platte und Ankerstangen.

Durchgeführte Kontrollen:

  1. Prüfung der Schweißnaht zwischen Stütze und Grundplatte
  2. Säulenlagerung auf der Grundplatte
  3. Betonlager
  4. Biegenachgiebigkeit der Grundplatte unter Druckbelastung
  5. Unter Zugbelastung biegeweiche Grundplatte
  6. Zugbruch der Ankerstange
  7. Scherbruch der Ankerstange
  8. Betonausbruch in Spannung
  9. Betonausbruch bei Scherung
  10. Ankerauszug
  11. Betonscherausbruch
  12. Betonseitenwandausbruch unter Spannung
  13. Zug-Scher-Wechselwirkung für Ankerstahl und Beton

CSA A23.3:19 legt seine Ankerwiderstandsfaktoren durch Widerstandsmodifikationsklassifizierungen und nicht durch feste Werte fest, und diese werden im Rechner als Klassifikationen ausgewählt. Wählen Sie duktil oder spröde für das stahlbeschichtete Gehäuse, und Bedingung A oder Bedingung B für den konkret geregelten Fall, aktualisiert die zugrunde liegenden Spannungs- und Scherfaktoren auf die vom Code geforderten Werte. Jeder Faktor kann dennoch außer Kraft gesetzt werden, wenn eine Projektspezifikation etwas anderes erfordert.

Der kanadische Arbeitsablauf kann auch die Biegefähigkeit der Grundplatte sowohl parallel als auch senkrecht zum aufgebrachten Moment prüfen, Dies ist wichtig für Platten, die nahezu quadratisch sind oder bei denen die Ankeranordnung nicht mit der Biegeachse ausgerichtet ist.

Grundplatten und Automatisierung

Grundplatten gehören zu den am häufigsten verwendeten Verbindungen im Baustahl, und die meiste Arbeit beim Entwerfen ist Arbeit, die ein Computer erledigen sollte: Überprüfen der Abmessungen anhand der Mindestnormen, Durchführung der gleichen zwölf Prüfungen für jede Lastkombination, die Berechnung aufschreiben, und das Detail zeichnen. Der Rechner automatisiert alle vier.

Automatisierte Detaillierung und Eingabeprüfung

Bei Festigkeitsberechnungen wird davon ausgegangen, dass die Verbindung wie gezeichnet hergestellt werden kann. Bevor eine Kapazitätsprüfung ausgeführt wird, Der Rechner überprüft die Geometrie auf Konflikte und Baubarkeit und meldet das Ergebnis in einer Zusammenfassung der Detaillierungsprüfung.

Die Prüfungen erkennen Kollisionen und nicht konforme Geometrie: Anker zu eng beieinander, Anker zu nahe am Plattenrand, eine Grundplatte mit einer größeren Grundfläche als der sie tragende Beton, Schweißnähte, die die Ankerpositionen beeinträchtigen. Sie kennzeichnen auch Werte, die außerhalb des in der Praxis üblichen Bereichs liegen, Dadurch werden sowohl echte Designprobleme als auch einfache Eingabefehler erfasst – eine Dicke, die in den falschen Einheiten eingegeben wurde, ein Dezimalpunkt an der falschen Stelle, eine Einbettungstiefe, die um eine Größenordnung liegt.

Die aktuellen Schecks sind:

  • Schweißnahtgröße – verglichen mit der minimalen und maximalen Größe, die der ausgewählte Konstruktionscode erfordert
  • Ankerspiel – ob physischer Platz zum Anbringen einer Unterlegscheibe und zum Drehen einer Mutter vorhanden ist, Berücksichtigung nahegelegener Schweißnähte und angrenzender Geometrie
  • Randabstand der Grundplatte – Mindestabstand zwischen Anker und Rand für den ausgewählten Code
  • Abmessungen der eingebetteten Platte – im Vergleich zu einem empfohlenen Minimum von vierfachem Ankerdurchmesser
  • Betonspaltung – Mindestankerabstand und Mindestüberdeckung (wird im australischen Workflow nicht angewendet)
  • Mindestanzahl der Anker – mindestens vier Anker empfohlen

Bei einer fehlgeschlagenen Prüfung wird die verantwortliche Dimension benannt, Die Korrektur liegt also auf der Hand. Prüfungen können in den Designeinstellungen einzeln deaktiviert werden, Und wenn ein markiertes Element für das Projekt akzeptabel ist, können Sie es überschreiben und den Entwurf trotzdem ausführen. Dies sind die Details, deren Reparatur in der Entwurfsphase kostengünstig und vor Ort teuer ist, Sobald die Anker gegossen sind und die Platte vom Hersteller eingetroffen ist.

Automatisierte Designprüfungen und Berechnungsberichte

Mit einem Klick werden alle Prüfungen ausgeführt – Stahl, Beton, Schweißen und Verankerung – für alle Lastkombinationen im Modell gleichzeitig. Die Ergebnistabelle listet jede Prüfung mit ihrem Bedarf auf, seine Kapazität, das Verhältnis von Bedarf zu Kapazität und die Lastkombination, die für die jeweilige Prüfung maßgeblich ist, So können Sie sehen, welche Kombination das jeweilige Ergebnis bestimmt, und nicht nur, ob es erfolgreich war.

Der Berechnungsbericht wird aus demselben Lauf erstellt, ohne separaten Schreibschritt. Es enthält die Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Prüfung, die referenzierte Gleichung und Klauselnummer aus Ihrem ausgewählten Code, und skalierte Darstellungen der Eingabegeometrie und der Ankerkontrollflächen. Projektname, Unternehmen, Designer, Projekt-ID und Kundendetails werden von der Registerkarte „Details“ in den Berichtskopf übernommen. Export nach PDF oder HTML.

Bei der Darstellung der vollständigen Funktionsweise geht es um die Überprüfbarkeit. Ein Prüfer kann die Berechnung Zeile für Zeile verfolgen und die Annahmen sehen, anstatt eine Kapazitätszahl und eine Mindestpunktzahl zu akzeptieren, Dadurch kann die Ausgabe auch als Entwurfsaufzeichnung zur Genehmigung verwendet werden.

Automatisierte Detailzeichnungserstellung

Sobald der Entwurf bestanden ist, Das gleiche Modell erstellt die Detailzeichnung. Die Ausgabe ist eine echte CAD-Zeichnung mit Ebenen und Anmerkungen, kein Screenshot des Modells.

Das Blatt enthält Draufsichten und Ansichten, volle Dimensionen, Schweißhinweise, ein Ladeplan und ein Schriftfeld. Hinweise, Zeichnungsnotizen und Schriftfeldinformationen können alle bearbeitet werden, Die Zeichnung ist skalierbar, und eine lange Liste von Papierformaten ist verfügbar. Laden Sie es als ausgabefertiges PDF herunter, oder öffnen Sie es SkyCiv CloudCAD Um es weiterzuentwickeln, passen Sie die Ebenen an, Fügen Sie Notizen hinzu und gestalten Sie das Blatt, ohne SkyCiv zu verlassen.

Die Zeitersparnis ist unkompliziert: Niemand zeichnet die Grundplatte von Hand nach, wofür ein Zeichner pro Detail ein paar Stunden braucht. Die Einsparung bleibt auch bei Überarbeitungen erhalten. Wenn sich die Plattendicke ändert oder sich ein Anker bewegt, Generieren Sie die Zeichnung neu und das neue Blatt wird mit der aktualisierten Geometrie und den bereits vorhandenen Abmessungen angezeigt, anstatt jemanden zurück in die CAD-Datei zu schicken, um jede betroffene Anmerkung zu verfolgen.

API-Zugriff

Jedes Design, das Sie im Rechner einrichten können, kann auch programmgesteuert über die SkyCiv-API ausgeführt werden, Verwendung der Standalone-Grundplatte Namensraum. Senden Sie das Designobjekt, erhalten Sie die vollständigen Prüfergebnisse, und generieren Sie den Berechnungsbericht, ohne die Schnittstelle zu öffnen.

Ein Lauf nutzt zwei Funktionen: standalone.baseplate.start um die Sitzung zu eröffnen, dann standalone.baseplate.check, um das Design einzureichen. Weil beides erforderlich ist, Jeweils Kosten für den Aufbau der Grundplatte 2 API-Credits.

Die API unterstützt alle vier großen Codefamilien – amerikanische, australisch, Kanada und Europa – und die Anfragestruktur ist für beide gleich. Die Unterschiede zwischen den Codes beschränken sich auf die Widerstandsfaktoren, Designeinstellungen und Materialwerte, Eine für einen Code erstellte Integration erstreckt sich also auf die anderen, ohne dass die Nutzlast umstrukturiert wird.

Der Fall für die API ist Volumen. Wenn Sie dieselbe Verbindung über vierzig Spalten in einem Lager entwerfen, Dimensionierungsplatten für eine Produktlinie von Montagerahmen, oder den Aufbau eines Konfigurators, der bei Bedarf eine Grundplatte herstellen muss, Die Ausführung als Batch ersetzt die Arbeit, jedes Modell manuell einzurichten.

Vollständige Eingabereferenzen und Beispielnutzlasten für jeden Designcode finden Sie im standalone.baseplate-API-Dokumentation.

So entwerfen Sie eine Grundplatte in SkyCiv

So modellieren Sie eine Grundplatte

Eine Premiere Grundplattenmodell dauert weniger als zehn Minuten. Wählen Sie einen Designcode und eine Startvorlage, Gehen Sie dann die Registerkarten der Reihe nach durch.

  1. Projektdetails. Legen Sie Ihre Einheiten fest und geben Sie den Projektnamen ein, Unternehmen, Designer, Projekt-ID und Kunde. Diese fließen in den Berechnungsbericht und die Detailzeichnung ein, Wenn Sie sie also jetzt ausfüllen, ersparen Sie sich die spätere Bearbeitung des Berichts. Hier spielen auch Designfaktoren und Prüfoptionen eine Rolle, unter Designeinstellungen, bereits mit den Standardwerten für den von Ihnen gewählten Code gefüllt.
  2. Geometrie. Wählen Sie die Stützenform – I-Profil, rechteckig oder quadratisch HSS, oder kreisförmiges HSS – wählen Sie dann das Profil aus dem AISC aus, IM, AS- oder CSA-Datenbank und legen Sie die Note fest, oder geben Sie benutzerdefinierte Fy und Fu ein. Stellen Sie die Breite der Grundplatte ein, Länge und Dicke, Fügen Sie Fugenmörtel hinzu, wenn die Verbindung dies aufweist, und legen Sie die konkreten Maße fest, Druckfestigkeit und ob es gerissen oder ungerissen ist. Durch die automatische Größenanpassung wird die Platte an die Stütze und der Beton an die Platte angepasst; es funktioniert nur aus der Geometrie, Betrachten Sie es also als Ausgangspunkt und nicht als Entwurf.
  3. Anker. Stellen Sie den Ankerdurchmesser ein, Grad und eingebetteter Endzustand – gerade, rechteckige Platte, kreisförmige Platte oder Haken – zusammen mit der Einbettungslänge haben. Sie können auch geschweißte Unterlegscheiben verwenden, sofern vom ausgewählten Designcode unterstützt. Die Positionierung wird im nächsten Abschnitt behandelt.
  4. Schweißnähte. Wählen Sie Filet oder CJP/FPBW, Legen Sie das Schweißmaterial und die Beingröße fest, und passen Sie die Rückstellung an I-Profilen an, um den Kehlungsradius freizugeben. Sie bestimmen auch, wie die Kompression die Platte erreicht: durch die Schweißnähte, oder durch direkte Auflage des Säulenteils auf der Platte, Dies ist die standardmäßige und übliche Anordnung, bei der das Säulenende für die Lagerung vorbereitet wird.
  5. Säulenlasten. Geben Sie faktorisierte Lasten ein – axial, Scherung und Biegung mit starker Achse. Axial folgt der Konvention, dass Positiv Druck und Negativ Spannung bedeutet. Fügen Sie so viele Lastkombinationen hinzu, wie die Konstruktion erfordert; Jeder Scheck gibt an, welcher davon regelt. Wenn die Struktur in SkyCiv Structural 3D modelliert ist, Diese Werte sind die Unterstützungsreaktionen.
  6. Führen Sie die Prüfungen durch. Die Zusammenfassung der Detailprüfung steht an erster Stelle. Löschen Sie es, oder gegebenenfalls überschreiben, Führen Sie dann die Entwurfsprüfungen für die vollständige Ergebnistabelle und den detaillierten Berechnungsbericht durch.
  7. Generieren Sie die detaillierte Zeichnung. Sobald jeder Scheck erfolgreich ist, Generieren Sie die Zeichnung. Drucken Sie es so aus, wie es kommt, im Standardstil und -layout, oder öffnen Sie es SkyCiv CloudCAD es weiterzuentwickeln. CloudCAD ist die eigene Zeichensoftware von SkyCiv, Für die Bearbeitung dort ist ein Abonnement erforderlich.

So positionieren Sie Ankerstangen

Das Ankerlayout wird aus vordefinierten Mustern erstellt und nicht Anker für Anker platziert. Wählen Sie das Muster, das zu Ihrem Detail passt, und der Rechner positioniert die Stäbe für Sie symmetrisch zur Säule, Dadurch entfällt die Layout-Arithmetik und die Asymmetrie, die den meisten Ankerabsteckungsfehlern zugrunde liegt, wird ausgeschlossen. Die verfügbaren Muster hängen von der Säulenform ab:

  • Säulen mit I-Profil – Ecken, Nur Flansch, Nur Web
  • Rechteckige und quadratische Säulen – Ecken, Nur oben/unten, Nur links/rechts, Alle Seiten
  • Runde Säulen – Ecken

Innerhalb eines Musters steuern Sie die Anzahl der Anker, der Abstand in jede Richtung und der Randabstand zur Plattenkante. Das Muster bestimmt die Anordnung; Sie legen die Abmessungen fest. Vollständig individuelle Positionierung, Das bedeutet einzelne Anker an beliebigen Koordinaten, ist noch nicht enthalten.

Platzieren Sie Ihre Anker in der Spannungszone

Zu wissen, wo Anker angebracht werden müssen, damit sie tatsächlich unter Spannung funktionieren, ist einer der eher erfahrungsabhängigen Teile der Grundplattenkonstruktion, also berechnet der Rechner es für Sie. Die Spannungszonen werden auf der Platte vordefiniert und am Modell angezeigt, und wo sie sitzen, richtet sich nach der Stützbedingung:

  • Festgesteckte Sockel – die Zonen sind die Bereiche, die den Stützenflächen am nächsten liegen: entlang der Flansche und des Stegs auf einem I-Profil, oder entlang der Flächen eines HSS.
  • Feste Sockel unter starker Biegung – die Zonen liegen außerhalb der Flansche, zwischen jedem Flansch und der näheren Kante der Grundplatte.

Dies sind die Bereiche, in denen ein Anker unter Spannung steht, So sind sie dort, wo Sie Ihre Stangen haben möchten, wann immer ein Lastfall Auftrieb oder Netzspannung erzeugt. Diese Anker halten die Säule fest, und wenn Sie sie innerhalb der Zone platzieren, bleibt das Layout mit der Art und Weise konsistent, wie die Spannung berechnet wird.

Einschalten Ankerspannungszonen zeigen in den Figureneinstellungen und die Zonen erscheinen auf der Platte, wenn Sie Anker positionieren, So können Sie bereits bei der Auswahl der Abstände und Randabstände die richtige Platzierung erkennen. Die Anchor Data Summary bestätigt dies anschließend, Auflistung jedes Ankers mit seiner ID, Koordinaten und ob es innerhalb einer Zone liegt.

Wenn Ihre Basis reine Kompression ohne Auftriebsgehäuse aufweist, Die Ankerposition ist eine detaillierte Entscheidung und die Platzierung der Stangen außerhalb der Zonen ist durchaus sinnvoll. Die Zonen sind wichtig, sobald Spannung ins Spiel kommt.

Einzelne Anker und Ankergruppen

Der Ankerabstand bewirkt noch etwas anderes, das es zu verstehen lohnt: Es entscheidet darüber, ob Ihre Anker als Einzelanker oder als Gruppe bewertet werden.

Die Unterscheidung gilt nur für die konkreten Kontrollen. Stahlspannung und Schubbruch werden immer pro Anker bewertet, da die Kapazität einer Rute von ihrer eigenen Fläche und Sorte abhängt. Betonkapazität funktioniert anders, denn es kommt auf die Betonmenge an, die ein Anker mobilisieren kann, und benachbarte Anker konkurrieren um den gleichen Beton.

Der Unterschied zwischen den beiden Fällen besteht darin, ob sich die projizierten Versagensflächen überlappen. Anker, die weit auseinander liegen, oder flach eingebettet, Projizieren Sie Kegel, die voneinander fern bleiben, Daher wird jeder Anker einzeln überprüft. Bringen Sie sie näher zusammen oder betten Sie sie tiefer ein, und die Zapfen kreuzen sich. Ab diesem Zeitpunkt bestimmt der Beton die Leistungsfähigkeit der gesamten Gruppe, und die Gruppenkapazität ist nicht die Summe der einzelnen Ankerkapazitäten.

Die Codes verwenden für die beiden Fälle separate Gleichungen. Unter ACI 318-19, Spannungsausbruch für einen einzelnen Anker ist Ncb; für eine Gruppe wird daraus Ncbg, Dies basiert auf der kombinierten projizierten Fläche und fügt einen Exzentrizitätsmodifikationsfaktor hinzu, um die Spannung zu berücksichtigen, die vom Schwerpunkt der Gruppe ausgeübt wird. Scherausbruch und Seitenflächenausbruch folgen dem gleichen Muster, jeweils mit eigener Gruppenform. Eine Ausnahme bildet das Ausziehen des Ankers: Es wird immer pro Anker ausgewertet, da es durch die Lagerung am eingebetteten Ende und nicht durch einen Betonkegel bestimmt wird.

Der Rechner ermittelt anhand Ihrer Geometrie, welcher Fall zutrifft, und zeigt die projizierten Fehlerbereiche auf dem Modell an, Das Gruppenverhalten können Sie also neben den Zahlen sehen, wenn Sie die Abstände festlegen, Einbettungs- und Randabstände.

Für eine umfassendere Behandlung jedes ACI-Fehlermodus und seiner Ursachen, siehe die SkyCiv-Leitfaden zu ACI-Ankerprüfungen.

So führen Sie die anfängliche Rotationssteifigkeitsberechnung für den Eurocode-Entwurf durch

Die Rahmenanalyse behandelt eine Stützenbasis normalerweise entweder als fixiert oder als vollständig fixiert. Zwischen den beiden liegen eigentliche Grundplatten. IM 1993-1-8 Daher wird erwartet, dass eine feste Basis durch die Steifigkeit der Verbindung gerechtfertigt ist.

Für Eurocode-Ausführungen mit festem Sockel, Der Rechner berechnet die anfängliche Rotationssteifigkeit Sj,ini der Verbindung und klassifiziert sie anhand der Codegrenzen. Die Klassifizierung wird als Multiplikator für den EI/L der Spalte selbst ausgedrückt, mit Grenzen an der Unter- und Obergrenze des Codes, Die Ausgabe sagt Ihnen also direkt, ob die Basis als starr behandelt werden kann, halbstarr oder nominell fixiert im Analysemodell.

Für die Durchführung der Prüfung sind zwei Eingaben erforderlich:

  1. Geben Sie die Säulenhöhe an, in der Registerkarte „Geometrie“ eingegeben. Die Klassifizierung vergleicht die Verbindungssteifigkeit mit der Biegesteifigkeit der Stütze, die sie trägt, So kann dieselbe Grundplatte unter einer kurzen, gedrungenen Säule starr und unter einer hohen, schlanken Säule halbstarr sein.
  2. Geben Sie im Lastfall sowohl Moment- als auch Axiallast an. Die Rotationssteifigkeit ist eine Moment-Rotationseigenschaft, Ein rein axialer Fall hat also keine zu klassifizierende Rotation. Ein Moment-only-Fall funktioniert auch nicht. Die Eurocode-Formulierung geht von der Lastexzentrizität aus, e = M/N, die keinen endlichen Wert hat, wenn die Axiallast Null ist. Damit die Verbindung eine zu meldende Steifigkeit aufweist, müssen beide Komponenten vorhanden sein.

Wenn das Ergebnis wieder unter die starre Grenze fällt, Die Hebel bestehen aus einer dickeren Platte, ein längerer Hebelarm zwischen der Ankergruppe und der Kompressionszone, oder eine steifere Ankeranordnung. Jeder löst sich sofort wieder auf, Daher ist die Wirkung einer Änderung nur wenige Sekunden entfernt und nicht ein Neuaufbau des Modells.

Benötigen Sie mehr Funktionalität?

SkyCiv base plate model with an I-section column, base plate and anchor rods shown in 3D

Modellierung und Ergebnisse

Erhalten Sie vollen Zugriff auf Modellierung und Vollständige Ergebnisse anzeigen.

Base plate calculation report page showing step-by-step design check working with code clause references

Berechnungsbericht

Erhalten Sie vollen Zugriff auf den Berechnungsbericht und laden Sie ihn als PDF- oder HTML-Datei herunter.

Steel Base Plate Calculator No Limits

Zeichnungsgenerierung

Erhalten Sie vollen Zugriff auf die Erstellung von Detailzeichnungen und laden Sie diese als PDF-Datei herunter oder bearbeiten Sie sie in CloudCAD weiter.

Mehr erfahren
Jetzt upgraden
Weitere Werkzeuge
Strahlrechner
Fachwerkrechner
Rahmenrechner
Wellenrechner
MoI-Rechner
Windlastrechner
Foundation Calculator
Starten

Intuitive Benutzeroberfläche

Unsere leicht zu erlernende, leistungsstark, und intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle benötigten Funktionen. Vollgepackt mit intelligenten Funktionen wie dem Stiftwerkzeug, Wiederholen / Spiegeln, und Massenbearbeitung. Ihre Inhalte werden hier angezeigt

Umfassende Unterstützung für Bemessungsnormen

Unsere Software unterstützt eine breite Palette von Stahl-, Holz-, und Betonbemessungsnormen, darunter, IM, AISI, NDS, AS, und CSA.

API-Technologie

SkyCiv ist eine maßgeschneiderte Lösung mit nahtlosen Integrationen, einfache Implementierungen, automatisierte Berichte und ein skalierbares Design und eine skalierbare Architektur.

24/7 Kundensupport

SkyCiv ist eine maßgeschneiderte Lösung mit nahtlosen Integrationen, einfache Implementierungen, automatisierte Berichte und ein skalierbares Design und eine skalierbare Architektur.

Entdecken Sie alle Produkte

Vertrauenswürdig von 10,000+ Ingenieure weltweit

Leistungsstarke cloudbasierte Strukturanalyse- und Designsoftware

Jetzt kostenlos starten