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Conception des membrures SkyCiv

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AISI 2012 Conception des membres

les calculs sont également accompagnés de rapports PDF ouverts et détaillés 2012 Édition

les calculs sont également accompagnés de rapports PDF ouverts et détaillés ( AISI S100-12 ) la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible (ASD), Conception du facteur de charge et de résistance (LRFD). la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible (la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible) la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible (la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible) la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible.

  • la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible (ASD et LRFD), y compris les chèques de:
    • Pliant
    • Flambement en flexion
    • Flambement en flexion-torsion
    • Résistance au flambement en distorsion
    • Contrôles de cisaillement
    • la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible
    • Flexion et cisaillement combinés
    • Flambement latéral en torsion
  • Prend en charge les formes de canal et de section en Z
  • Ouvrir et exécuter directement à partir de SkyCiv Structural 3D, Logiciel d'analyse de faisceau SkyCiv
  • Contrôler les paramètres et la saisie pour chaque membre
  • Exportez des rapports PDF détaillés étape par étape
  • Exécutez le concepteur SkyCiv, pour déterminer la section la plus efficace

Prise en charge de la version actuelle

Sections

  • le profilé en C ( Lèvres )
  • le profilé en C
  • Z – Section ( Lèvres )
  • Z – Section
  • la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible

Logiciel

  • SkyCiv Beam
  • SkyCiv Structural 3D
  • Autonome (pas d'analyse, entrez dans vos propres forces)

Remarque:

Norme néo-zélandaise 4600 pour les structures en acier formées à froid. Pour faire ça, tandis que dans le Modèle allez dans les paramètres et réglez vos unités sur Impérial. Veuillez voir l'image ci-dessous:

la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible

Détails

Once you have chosen either ASD or LRFD the Détails l'onglet s'affichera. Ici, vous pouvez saisir tous les détails du projet. Ils n'ont pas à être remplis sauf si vous souhaitez qu'ils apparaissent sur votre rapport plus tard.

la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible

Les facteurs

Sur le Les facteurs languette, ici, les entrées sont automatiquement renseignées par le Skyciv programme. Il peut être modifié.

la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible

Membrures

le Membrures tab contains all the input related to each of the members to be designed in the module. Ceux-ci peuvent contenir des paramètres spécifiques pour chaque logiciel de conception (survolez les infobulles pour plus d'informations). Ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment en changeant les valeurs dans les cellules.

Membres design

La table Design Member contient tous les membres, leurs matériaux, ID de section, longueur et leurs facteurs limites qui ont été automatiquement renseignés à partir du modèle. Vous pouvez également supprimer certains membres que vous ne souhaitez pas inclure dans le contrôle de conception.

Les matériaux et les sections (dans les tableaux inférieurs) sont automatiquement renseignés à partir du modèle. Vous pouvez survoler l'icône pour plus d'informations.

la spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissible

    • ID membres(s) – Membre(s) de votre modèle qui composent le membre de conception.
    • Identifiant du matériau – L'ID de matériau de l'élément de conception à partir de la table des matériaux. Il peut être modifié.
    • ID de section – L'ID de section de l'élément de conception du tableau de section ci-dessous.
    • L ( pi ) – La longueur totale de l'élément de conception.
    • Lb ( pi ) – Longueur entre les points de contreventement. Il peut être modifié.
    • KY et Kz – Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z. Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z

Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z

Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z: Column effective length factors for Euler’s critical load. Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z, Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z.

    • RSc – Une fois que vous avez choisi le module de conception AS4600,. Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z 200 ksi selon AISI S100-12 (Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z – F). Il peut être modifié.
    • RS. – Rapport d'élancement pour la tension. Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z 300 ksi selon AISI S100-12 (Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z – F). Il peut être modifié.
    • DefL – Rapport d'élancement pour la tension. Il peut être modifié.
    • Identifiant des paramètres(s) – Rapport d'élancement pour la tension.

Matériaux

Le tableau des matériaux est automatiquement renseigné par le programme Skyciv. Le changer exigerait que vous alliez au section modèle. Il ne peut pas être modifié.

Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z

Sections

Comme la table des matériaux. Cette table Section est automatiquement renseignée par le programme Skyciv. Il est basé sur les sections que vous avez choisies et appliquées à votre modèle. pour le module de Young, seul Rapport d'élancement pour la tension Rapport d'élancement pour la tension. Comme il vise à fournir uniquement des sections formées à froid. Donc, lorsque vous continuez avec d'autres sections, le programme ne s'exécutera pas et vous donnera un message d'avertissement.

Vous pouvez survoler l'icône dans le Visualisation colonne pour plus d'informations sur les propriétés de la section.

Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z

Paramètres

le Paramètres tab contains all the input related to each of the members to be designed in the module. colonne pour plus d'informations sur les propriétés de la section. Ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment en modifiant les valeurs dans les cellules. Ici, vous pouvez supprimer ou ajouter des types supplémentaires de paramètres si vous préférez que plusieurs paramètres soient utilisés dans votre modèle. Chaque fois que vous ajoutez un nouveau Paramètre, le tableau lui attribue automatiquement un numéro d'identification unique afin que vous puissiez déterminer quel paramètre vous allez utiliser.

Facteurs de longueur effective pour le flambement par flexion autour des axes y et z

          • ID de paramètre(s) – Le numéro unique d'enregistrement des paramètres. A utiliser dans la table Membres
          • Simple ReportingCe paramètre bascule le rapport détaillé. La valeur par défaut est Non. qui fournit un rapport détaillé.
          • Module de cisaillement ( KSI ) – Ce paramètre a la valeur par défaut de 11300 ksi selon AISI S100-12. Voir Symbole et définitions. Il peut être modifié.
          • Orientation des lèvres ( toi ) – Ce paramètre a la valeur par défaut de 90 degrés. Il peut être modifié.
          • Donnée supplémentaire – Si vous souhaitez modifier le paramètre par défaut actuel.

Paramètres: Options de données supplémentaires

Ce Donnée supplémentaire le formulaire contient tous les paramètres à utiliser pour analyser un certain élément de conception. Ici vous pouvez éditer les paramètres de votre choix.

ksi selon AISI S100-12

Section entièrement calée contre:

  • Flambement latéral-torsionnel – Fournit un résultat de flambement par torsion latérale lorsqu'il est coché. La valeur par défaut est cochée.
  • Flambement en flexion-torsion – Fournit un résultat de flambement en flexion-torsion lorsqu'il est coché. La valeur par défaut est cochée.
  • Flambement par distorsion – Fournit un résultat de flambage par distorsion lorsqu'il est coché. La valeur par défaut est cochée.

Paramètres de pliage:

  • CmzCoefficient of unequal end at Z axis. La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.
  • CmaCoefficient of unequal end at Y axis. La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.

Paramètres de cisaillement:

Ce cadre contient le coefficient de flambement en cisaillement (kv) ksi selon AISI S100-12

  • Coefficient de flambement en cisaillement ( kv )Non renforcé, définit le kv = 5.34. Et Renforcé, kv sera calculé selon AISI S100-12 ( ksi selon AISI S100-12 ).
  • Longueur du panneau de cisaillement ( in ) – ksi selon AISI S100-12 Coefficient de flambement en cisaillement est réglé sur Renforcé.
  • ksi selon AISI S100-12This option affects the result and formula to be used in the Flexion et cisaillement combinés ksi selon AISI S100-12 ( C3.3 ). La valeur par défaut est cochée.

Une bride à fixation traversante:

  • Terrasse ou revêtement ( ksi selon AISI S100-12 ).
    • Résistance à la flexionOnce this toggled. Flexural Strength will be considered as per AISI S100-12 ( ksi selon AISI S100-12 ).
    • Facteur de réduction ( RF ) – ksi selon AISI S100-12 ( ksi selon AISI S100-12 ). La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.
    • Force de compressionOnce this toggled. Compression Strength will be considered as per AISI S100-12 ( ksi selon AISI S100-12 ).
    • Distance de fixation ( in ) – ksi selon AISI S100-12 ( Figure D6.1.3, Definition of x ). La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.
  • Toit à joint debout ( Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ).
    • Résistance à la flexionOnce this toggled. Flexural Strength will be considered as per AISI S100-12 ( Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ).
    • Facteur de réduction ( RF ) – ksi selon AISI S100-12 ( ksi selon AISI S100-12 ). La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.
    • Force de compressionOnce this toggled. Compression Strength will be considered as per AISI S100-12 ( Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ).
    • Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ( Rc ) – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 1. Il peut être modifié.

Paramètres de flambement en flexion:

  • À propos -Choisissez l'axe Z ou Y. Il est défini sur Par défaut ( Axe z). Il peut être modifié.

Paramètres de flambement latéral en torsion:

  • Penché sur – Choisissez l'axe Z ou Y. La valeur par défaut est l'axe Z. Il peut être modifié.
  • Coefficient de moment final ( CTF ) – La valeur par défaut est 1. Il peut être modifié.
  • Coefficient de moment de flexion ( Cb Valeur / Cb ) – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 Défaut ou Calculé. le Défaut considérera Cb ayant une valeur de 1. Pendant que Calculé Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ( Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ).Il peut être modifié.
  • Coefficient de flambement latéral-torsion ( Cs ) – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 Tension ou Compression. Choisir Tension définira le Cs valeur à -1. Pendant que Compression définira le Cs valeur à 1.
  • Viagra Féminin Pour Acheter Du Viagra À Base De Plantes 🎚️🕖⠠ Pharmacie Sans Ordonnance ( K. ) – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 1. Il peut être modifié. AISI S100-12 ( identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID ).

identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID:

  • Méthode – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ou Simplifié. le Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 will calculate the result as per AISI S100-12 ( identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID ). Pendant que Simplifié will consider using as per AISI S100-12 ( identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID ).

identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID:

  • Méthode – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ou Simplifié. le Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 will calculate the result as per AISI S100-12 ( Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 ). Pendant que Simplifié will consider using as per AISI S100-12 (
    identifier ce type d'élément 3D dans le champ de l'ID).
  • Rigidité en rotation ( kla spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissiblekip-in./rad./in ) – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 0. Il peut être modifié.
  • Rigidité en rotation – Facteur de réduction nécessaire pour la résistance à la flexion selon AISI S100-12 Rigidité en rotation ou Rigidité en rotation. Choisir Rigidité en rotation Rigidité en rotation Rigidité en rotation. Rigidité en rotation Rigidité en rotation ( kla spécification fournit un traitement intégré de la conception de la résistance admissiblekip-in./rad./in ).
  • Rigidité en rotationChoose either Continuous or Rigidité en rotation. Choosing Continuous will set Lm Rigidité en rotationcr. Choisir Rigidité en rotation will calculate the Lm based on the maximum and minimum bending moment.

Les forces

Les efforts internes des membres sont automatiquement importés de l'analyse structurelle, cela inclut les combinaisons de charges. Le logiciel affichera chacune des forces selon la combinaison de charge sélectionnée. Le logiciel effectuera un contrôle de conception basé sur le pire des cas pour chaque combinaison de barre et de charge.

Rigidité en rotation

Par défaut, Article 8, mais vous pouvez en choisir un pour la conception.

capture d'écran-de-AISI-Coldform-14

Résultats

Il existe trois façons d'examiner les résultats de votre contrôle de conception:

        • Résultats tabulés – sur le côté gauche, dans la colonne d'état. Il montre une couleur verte ayant le statut de Pass. Et la couleur rouge ayant le statut d'échec. Tandis que la couleur jaune a le statut Avertir.
        • Résultats graphiques – sur le côté droit, la structure affichera le vert, rouge, et jaune ( si seulement ) coloration de chaque membre ainsi que le rapport de capacité le plus élevé de tous les résultats. La couleur verte indique que le rapport de capacité du membre est inférieur à 1. Et la couleur rouge indique que le rapport de capacité du membre est supérieur à 1. Alors que la couleur jaune indique que le taux de capacité du membre a atteint 0.95 ou est plus proche de 1.
        • Rapports – coloration de chaque membre ainsi que le rapport de capacité le plus élevé de tous les résultats. La couleur verte indique que le rapport de capacité du membre est inférieur à.

Rigidité en rotation

Rigidité en rotation, les calculs sont également accompagnés de rapports PDF ouverts et détaillés, les calculs sont également accompagnés de rapports PDF ouverts et détaillés:

les calculs sont également accompagnés de rapports PDF ouverts et détaillés

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