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例 3. 柱間の梁の全体的な座屈

この例では, 2 本の柱とその間のテーパー梁で構成される鉄骨構造の解析をデモンストレーションします。. 柱と梁の両方に補強材が含まれています. さらに, 梁のウェブには円形の開口部が特徴です. 柱の板厚は 16 んん, ビームプレートが 12 厚さ mm. ビームは 3 つの垂直方向の力を受けます, 合計する 5000 kN.

今後の解析には、幾何学的非線形性と材料非線形性の両方が含まれます。. また、荷重変位曲線のリアルタイム追跡も提供します。, 計算時間を最適化しながら、メンバーの能力を詳細に調査できるようにする. 結果はメンバーの能力に関する洞察を提供します, その変形した状態, とその障害ステータス.

ステップ 1. モデルパーツ

「メインパーツ」メニューに移動し、「プロファイル」タブを選択します. セクションの形状を入力するには, PC にローカルに保存されている DXF ファイルをインポートする. DXFファイルは以下から受信できます。 ここに

「スキーム」に移動します’ タブ. 「更新されたプレート」をクリックすると、’ 列セル, ポップアップウィンドウが表示されます. このウィンドウで, すべてのエッジの厚さを t=0 mm に更新します.

 

セクションにダイヤフラムを追加する, 「ポリゴン」を選択すると、’ タイプ. ダイヤフラムのエッジは、「ダイヤフラム エッジ」をクリックすると表示されるポップアップ ウィンドウで定義されます。’ 列セル. 「ダイヤフラム入力」で, ダイヤフラムの形状を形成するエッジを選択し、厚さを入力します (t).

 

セクションにダイヤフラムを追加する, 「ポリゴン」を選択すると、’ タイプ. ダイヤフラムのエッジは、「ダイヤフラム エッジ」をクリックすると表示されるポップアップ ウィンドウで定義されます。’ 列セル. 「ダイヤフラム入力」で, ダイヤフラムの形状を形成するエッジを選択し、厚さを入力します (t).

セクションにダイヤフラムを追加する, 「ポリゴン」を選択すると、’ タイプ. ダイヤフラムのエッジは、「ダイヤフラム エッジ」をクリックすると表示されるポップアップ ウィンドウで定義されます。’ 列セル. 「ダイヤフラム入力」で, ダイヤフラムの形状を形成するエッジを選択し、厚さを入力します (t).

ステップ 2. かみ合い

「メッシュ」に移動します’ メニュー. FE 要素のサイズを次のように設定します。 50 んん, フレームごとにサブメッシュをビームのエッジに設定し、「生成」をクリックします。’ ボタン.

ステップ 3. 境界と負荷

「境界」へ行く > 「ノード」 (カスタム)「メニュー」. 「グループ」という名前の新しい境界グループを追加します。: 1」. ノードを選択し、固定制約を適用します

 

「ロード」に移動します > 「フォースエリア」 (カスタム)「メニュー」. 「グループ」という名前の新しいロード グループを追加します。: 1」. 垂直補強材の上の要素を選択してください, 次に、次の荷重 Fy を割り当てます。 5000 kN

ステップ 4. 線形座屈解析

「分析」メニューに移動します. 線形座屈を選択. 「分析を実行」ボタンをクリックします.

ステップ 5. 座屈モードによる欠陥

「結果」に移動します’ メニュー, 好みの結果オプションを選択してください, 「表示」をクリックします’ モデルの変形状態を確認するには. 「障害を設定」をクリックします。. 「不完全さ」に移動します > 「座屈から」メニュー, スケーリングをに設定します 5 んん.

 

ステップ 6. 非線形解析

「分析」メニューに移動します. 形状と材料の非線形性を含む非線形明示を選択します. 「分析を実行」ボタンをクリックします.

 

分析の進行中, 「チャート」メニューに移動します. 最初, Uy 変位を測定するノードを選択してください (ステップ 1 そして 2). その後, フレーム選択を使用する, Ry 反力を抽出するノードを選択します (ステップ 3 そして 4). チャートの変化を監視して重要な力を特定する (PCR) それは構造を崩壊に導く. 障害状態が検出されたら、進行中の分析を終了します。.

 

 

 

 

ステップ 7. 結果

「結果」に移動します’ メニュー, 好みの結果オプションを選択してください, 「表示」をクリックします’ モデルの変形状態を確認するには.

 

 

 

 

 

 

 

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