Documentação SkyCiv

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SkyCiv Member Design

  1. Casa
  2. SkyCiv Member Design
  3. Módulos de design de membros
  4. norma AISI 2012 Design de Membros

norma AISI 2012 Design de Membros

com base no momento fletor máximo e mínimo 2012 Edição

com base no momento fletor máximo e mínimo ( AISI S100-12 ) OK O exemplo de design de conexão AISC mostrado acima é feito em ASD (ASD), Projeto de fator de carga e resistência (LRFD). especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida (Phi) especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida (especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida) especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida.

  • especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida (ASD e LRFD), incluindo cheques para:
    • Dobra
    • Flexural Flambagem
    • Flambagem Flexural-Torcional
    • Força de flambagem distorcida
    • Verificações de cisalhamento
    • especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida
    • Dobra e cisalhamento combinados
    • Flambagem Lateral por Torsão
  • Suporta formas de canal e seção Z
  • Abra e execute diretamente do SkyCiv Structural 3D, Software de análise SkyCiv Beam
  • Controle os parâmetros e a entrada de cada membro
  • Exportar relatórios detalhados em PDF passo a passo
  • Execute o SkyCiv Designer, para determinar a seção mais eficiente

Suporte para versão atual

Seções

  • o canal ( Labiado )
  • o canal
  • Z – Seção ( Labiado )
  • Z – Seção
  • especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

Programas

  • SkyCiv Beam
  • SkyCiv Structural 3D
  • Estar sozinho (sem análise, entre em suas próprias forças)

Observação:

As unidades devem estar em Imperial se você deseja usar este Módulo de Design. Fazer isso, enquanto no Modelo seção vá para configurações e defina suas unidades para Imperial. Por favor veja a imagem abaixo:

especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

Detalhes

Depois de escolher ASD ou LRFD, o Detalhes a guia aparecerá. Aqui você pode inserir todos os detalhes do projeto. Eles não precisam ser preenchidos, a menos que você queira que eles sejam mostrados em seu relatório mais tarde.

especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

Fatores

No Fatores aba, aqui as entradas são preenchidas automaticamente pelo Skyciv programa. Pode ser modificado.

especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

Membros

A Membros guia contém todas as entradas relacionadas a cada um dos membros a serem projetados no módulo. Estes podem conter parâmetros específicos para cada software de design (passe o mouse sobre as dicas para obter mais informações). Eles podem ser alterados a qualquer momento alterando os valores nas células.

Membros Design

A tabela Design Member contém todos os membros, seus materiais, IDs de seção, comprimento e seus fatores de limite que foram preenchidos automaticamente a partir do modelo. Você também pode excluir certos membros que não deseja incluir na verificação de design.

Os materiais e seções (nas tabelas inferiores) são preenchidos automaticamente a partir do modelo. Você pode passar o mouse sobre o ícone para obter mais informações.

especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

    • ID de membro(s) – Membro(s) do seu modelo que compõe o membro do design.
    • ID de material – O ID do material do membro do projeto da Tabela de materiais. Pode ser modificado.
    • ID da seção – O ID da seção do membro do projeto da Tabela da seção abaixo.
    • L ( ft ) – O comprimento total do membro de design.
    • Lb ( ft ) – Comprimento entre os pontos de apoio. Pode ser modificado.
    • KY e Kz – Fatores de comprimento efetivo para flambagem flexural em torno do eixo y e eixo z. É calculado automaticamente, mas pode ser modificado

especificação fornece um tratamento integrado do Projeto de Resistência Permitida

Para a sua informação: Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler. Em design prático, é recomendado aumentar os fatores conforme mostrado acima.

    • SRc – Razão de esbeltez para compressão. O valor padrão é igual a 200 Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler (Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler – F). Pode ser modificado.
    • SRt – Razão de esbeltez para tensão. O valor padrão é igual a 300 Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler (Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler – F). Pode ser modificado.
    • DefL – Razão de limite de deflexão. Pode ser modificado.
    • ID de parâmetros(s) – Tipo de parâmetro a ser usado na análise do membro do projeto.

Materiais

A tabela de materiais é preenchida automaticamente pelo Programa Skyciv. Alterá-lo exigiria que você vá para o seção do modelo. Não pode ser modificado.

Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler

Seções

Como a tabela de materiais. Esta tabela de seção é preenchida automaticamente pelo Programa Skyciv. Baseia-se nas Seções que você escolheu e aplicou ao seu modelo. No Módulo de Design AISI, só A tabela de materiais é preenchida automaticamente pelo A tabela de materiais é preenchida automaticamente pelo. Como visa fornecer apenas para seções formadas a frio. Conseqüentemente, quando você prosseguir com outras seções o programa não será executado e exibirá uma mensagem de aviso.

Você pode passar o mouse sobre o ícone no Visualizar coluna para obter mais informações sobre as propriedades da seção transversal.

Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler

Parâmetros

A Parâmetros guia contém todas as entradas relacionadas a cada um dos membros a serem projetados no módulo. O módulo usa esses parâmetros para cálculo automático dos Fatores de Ajuste. Eles podem ser alterados a qualquer momento, alterando os valores nas células. Aqui você pode deletar ou adicionar tipos adicionais de Parâmetros se você preferir vários parâmetros para serem usados ​​em seu modelo. Cada vez que você adiciona um novo Parâmetro, a tabela fornece automaticamente um número de identificação único para que você possa determinar qual parâmetro irá usar.

Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler

          • ID de parâmetro(s) – O número único de registro de parâmetro. Para ser usado na tabela de membros
          • Relatórios Simples – Este parâmetro alterna os relatórios detalhados. o valor padrão é Não. Que fornece um relatório detalhado.
          • Módulo de cisalhamento ( ksi ) – Este parâmetro possui o valor padrão de 11300 Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler. Veja o símbolo e as definições. Pode ser modificado.
          • Orientação labial ( vocês ) – Este parâmetro possui o valor padrão de 90 graus. Pode ser modificado.
          • Dados Adicionais – Se você deseja modificar o parâmetro padrão atual.

Parâmetros: Opções de dados adicionais

Esta Dados Adicionais formulário contém todos os parâmetros a serem usados ​​para analisar um determinado membro do projeto. Aqui você pode editar os parâmetros de sua escolha.

Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler

Seção Totalmente Protegida Contra:

  • Flambagem Lateral-Torsional – Fornece resultado de flambagem por torção lateral quando verificado. O valor padrão é verificado.
  • Flambagem Flexural-Torcional – Fornece resultado de flambagem flexural-torcional quando verificado. O valor padrão é verificado.
  • Flambagem Distorcida – Fornece resultado de flambagem distorsional quando verificado. O valor padrão é verificado.

Configurações de dobra:

  • Cmz – Coeficiente de extremidade desigual no eixo Z. o valor padrão é 1. Pode ser modificado.
  • Cminha – Coeficiente de extremidade desigual no eixo Y. o valor padrão é 1. Pode ser modificado.

Configurações de cisalhamento:

Este quadro contém o coeficiente de flambagem de cisalhamento (kv) Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler

  • Coeficiente de flambagem de cisalhamento ( kv )Não reforçado, define o kv = 5.34. E Reforçado, kv será calculado de acordo com AISI S100-12 ( Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler ).
  • Comprimento do painel de cisalhamento ( no ) – Esta opção é aplicável apenas se Coeficiente de flambagem de cisalhamento está configurado para Reforçado.
  • Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler – Esta opção afeta o resultado e a fórmula a ser usada no Dobra e cisalhamento combinados Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler ( C3.3 ). O valor padrão é verificado.

Uma flange fixada através de:

  • Deck ou revestimento ( Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler ).
    • Força Flexural – Uma vez que isso mudou. A resistência à flexão será considerada conforme AISI S100-12 ( Fatores de comprimento efetivo da coluna para a carga crítica de Euler ).
    • Fator de Redução ( Rf ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ). o valor padrão é 1. Pode ser modificado.
    • Força de compressão – Uma vez que isso mudou. A resistência à compressão será considerada conforme AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ).
    • Distância do fixador ( no ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ( Figura D6.1.3, Definição de x ). o valor padrão é 1. Pode ser modificado.
  • Standing Seam Roof ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ).
    • Força Flexural – Uma vez que isso mudou. A resistência à flexão será considerada conforme AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ).
    • Fator de Redução ( Rf ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ). o valor padrão é 1. Pode ser modificado.
    • Força de compressão – Uma vez que isso mudou. A resistência à compressão será considerada conforme AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ).
    • A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ( Rc ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 1. Pode ser modificado.

Configurações de flambagem flexural:

  • Buckling About -Escolha o eixo Z ou Y. Está definido como padrão ( Eixo Z). Pode ser modificado.

Configurações de flambagem por torção lateral:

  • Dobrado sobre – Escolha o eixo Z ou Y. O valor padrão é eixo Z. Pode ser modificado.
  • Coeficiente de Momento Final ( CTF ) – o valor padrão é 1. Pode ser modificado.
  • Coeficiente de momento de flexão ( Cb Valor / Cb ) – Escolha qualquer um Padrão ou Calculado. A Padrão considerará Cb tendo um valor de 1. Enquanto Calculado A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ( A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 ).Pode ser modificado.
  • Coeficiente de flambagem lateral-torção ( Cs ) – Escolha qualquer um Tensão ou compressão. Escolhendo Tensão irá definir o Cs valor para -1. Enquanto compressão irá definir o Cs valor para 1.
  • Fatores de comprimento efetivos para torção ( Kt ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 1. Pode ser modificado. AISI S100-12 ( C3.1.2.1-9 ).

Configurações de flambagem por flexão-torção:

  • C3.1.2.1-9 – Escolha qualquer um C3.1.2.1-9 ou C3.1.2.1-9. A C3.1.2.1-9 calculará o resultado de acordo com AISI S100-12 ( C4.1.2-1 ). Enquanto C3.1.2.1-9 considerará usar conforme AISI S100-12 ( C4.1.2-2 ).

Configurações de flambagem distorcional:

  • C3.1.2.1-9 – Escolha qualquer um C3.1.2.1-9 ou C3.1.2.1-9. A C3.1.2.1-9 calculará o resultado de acordo com AISI S100-12 ( C3.1.2.1-9 ). Enquanto C3.1.2.1-9 considerará usar conforme AISI S100-12 (
    C-C3.1.4-1).
  • C3.1.2.1-9 ( kPhi – kip-in./rad./in ) – A resistência à flexão será considerada de acordo com o AISI S100-12 0. Pode ser modificado.
  • C3.1.2.1-9 – Escolha qualquer um C3.1.2.1-9 ou Restrição. Escolhendo C3.1.2.1-9 C3.1.2.1-9 C3.1.2.1-9. C3.1.2.1-9 C3.1.2.1-9 ( kPhi – kip-in./rad./in ).
  • C3.1.2.1-9– Escolha Contínuo ou C3.1.2.1-9. Escolher Contínuo definirá Lm C3.1.2.1-9C3.1.2.1-9. Escolhendo C3.1.2.1-9 calculará o Lm com base no momento fletor máximo e mínimo.

Forças

As forças da barra interna são importadas automaticamente da análise estrutural, isso inclui combinações de carga. O software exibirá cada uma das forças de acordo com a combinação de carga selecionada. O software irá projetar a verificação com base no pior caso para cada membro e combinação de carga.

vai calcular o L

Por padrão, o módulo usa a combinação de carga de pior caso, mas você pode escolher um deles para o design.

captura de tela de AISI-Coldform-14

Resultados

Existem três maneiras de revisar os resultados de sua verificação de projeto:

        • Resultados tabulados – no lado esquerdo, na coluna de status. Mostra uma cor verde com o status de Passe. E a cor vermelha com o status de Reprovado. Enquanto a cor amarela tem o status de Aviso.
        • Resultados Gráficos – do lado direito, a estrutura exibirá o verde, vermelho, e amarelo ( caso existam ) coloração de cada membro, bem como a maior taxa de capacidade de todos os resultados. A cor verde indica que a taxa de capacidade do membro é menor que 1. E a cor vermelha indica que a taxa de capacidade do membro é maior que 1. Enquanto a cor amarela indica que a taxa de capacidade do membro atingiu 0.95 ou está mais perto de 1.
        • Comunicando – Você pode exportar um relatório de resumo em PDF das verificações de projeto a qualquer momento.

vai calcular o L

vai calcular o L, vai calcular o L, vai calcular o L:

vai calcular o L

Tutorial relacionado

Saiba mais sobre como projetar uma estrutura de aço formada a frio no SkyCiv Structural 3D com nosso Exemplo de projeto de aço formado a frio tutorial que cobre modelagem, análise, e projeto da estrutura. Naquele tutorial, mostraremos passo a passo como criar nós, membros, seções, materiais, tipos de apoios, cargas, Veja como devem ser nossas atribuições.

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