ÜCRETSİZ ARAÇLAR

Ücretsiz çevrimiçi taban plaka hesap makinesi

AISC'ye ücretsiz çevrimiçi taban plakası tasarımı, İÇİNDE, AS ve CSA. Beton yatağını kontrol edin, levha kalınlığı, doğrudan tarayıcınızdan kaynaklar ve ankraj cıvataları.

SkyCiv Taban Plakasını Başlatma...

hakkında

Taban Plakası Hesaplayıcısı, mühendislerin çelik kolon taban plakalarını ve bunların betona gömülü ankrajlarını tasarlamasına yardımcı olur, tasarım mühendisleri için oluşturulmuş temiz bir arayüzle, Bağlantı Tasarımı Hesaplayıcısı, özellikle tasarım mühendisleri için yapılmış basit ama sezgisel kullanıcı arayüzü ile çelik ve moment bağlantı tasarımı hesaplamalarında mühendislere yardımcı olur.. Taban plakalarının ve ankraj cıvatalarının nasıl davrandığını öğrenen öğrenciler, bunları kolayca kavrayacaklardır.

Taban plakaları bir bina çerçevesindeki her çelik kolonun altına oturur, depo, ekipman platformu veya kulesi, Yükün betona yayılması ve kolonun yükselme ve kesmeye karşı aşağıda tutulması. Hesap makinesi tüm bağlantıyı kapsar — ​​sütun, tabak, temel, ankraj çubukları ve kaynaklar — ve bunları AISC'ye göre kontrol eder, Eurocode, Avustralya veya Kanada standartları. Tasarım kodunuzu seçin, bir sütuna ve bir yüke bırakın, ve 3 boyutlu model siz ilerledikçe kendini oluşturur.

tam ile İşte yardımcı olabilecek diğer ilgili makaleler tam sonuç tablosunu alırsınız, indirilebilir hesaplama raporları ve otomatik detay çizimleri.

İçindekiler

Taban Plakalarının Uluslararası Tasarım Kodlarına Uygun Olarak Tasarlanması

Amerikan Kodları: AISC 360, ACI 318, AISC DG1 3. Baskı

NS Amerikan iş akışı çelik kolonu ve taban plakasını AISC'ye göre tasarlar 360-22 ve AISC Tasarım Kılavuzu 1 (3Rd Edition), ve ACI'ya somut destek ve ankraj 318-19. Bölümler AISC Çelik Yapı Kılavuzundan alınmıştır. (15th Baskı) veritabanları, emperyal veya metrik birimlerde.

Yapılan kontroller:

  1. Kolondan taban plakasına kaynak kontrolü
  2. Taban plakasındaki sütun yatağı
  3. beton yatak
  4. Basma yükü altında taban plakasının eğilme akması
  5. Çekme yükü altında taban plakası bükülmesi
  6. Ankraj çubuğu çekme kopması
  7. Ankraj çubuğu kesme kopması
  8. Gerilimde beton kopması
  9. Kesme sırasında beton kopması
  10. Çapa çekmecesi
  11. Beton kesme kaldırma
  12. Gerilmede beton yan yüzey patlaması
  13. Ankraj çeliği ve beton için çekme-kesme etkileşimi

ACI 318-19 tek bir çapayı ve bir çapa grubunu farklı hükümler kapsamında ele alır, ve bu ayrımın, gerilimi ve kesme kapasitesini yöneten öngörülen kırılma alanı üzerinde büyük bir etkisi vardır.. Bir düzenin ayrı bağlantı noktaları olarak mı yoksa grup olarak mı davranacağı, yerleştirme derinliğine göre aralıklara bağlıdır, ve hesap makinesi bu belirlemeyi sizden yapmanızı istemek yerine geometrinize göre yapar.. Geniş aralıkta dört çapalı model ve yakın aralıkta on iki çapa modelinin her biri doğru durum altında değerlendirilir.

Eurocode: İÇİNDE 1993-1-8, İÇİNDE 1992-1-1, İÇİNDE 1992-4, BS'ye Ulusal Ek

Eurocode tasarımlar TR'yi takip ediyor 1993-1-8:2005 bağlantı için, İÇİNDE 1992-1-1:2004 beton ve EN için 1992-4:2018 dökme ankrajlar için, SCI P358 ve SCI P398 ve BS EN Ulusal Eki tarafından desteklenmektedir 1993-1-8:2024. Hem Avrupa hem de Britanya bölümü kütüphaneleri mevcuttur, yani UB, UC ve SHS profilleri HE ve IPE bölümlerinin yanında kullanılabilir.

Yapılan kontroller:

  1. Kolondan taban plakasına kaynak kontrolü
  2. beton yatak, Basma yükü altında esnekleşen taban plakası ile
  3. Çekme yükü altında taban plakası bükülmesi, verim çizgisi analizini kullanarak
  4. Ankraj çeliği gerginlikte arızalandı
  5. Kesme sırasında ankraj çeliği arızası
  6. Gerilmede beton koni kopması
  7. Kesme sırasında beton kenar kırılması
  8. Ankraj çıkışı
  9. Beton kesme kaldırma
  10. Gerilim nedeniyle beton yan yüz patlaması
  11. Ankraj çeliği kontrolleri ve beton kontrolleri için birleşik çekme ve kesme etkileşimi
  12. Sabit taban plakaları için başlangıç ​​dönme sertliği

Gerilim tarafı hesaplaması, Eurocode'un Amerikan yaklaşımından en belirgin biçimde farklılaştığı noktadır.. Eşdeğer bir konsol yerine, İÇİNDE 1993-1-8 plakadaki eşdeğer bir T-kökü ve akma çizgisi modeliyle çalışır, ve oluşan desen, ankrajların flanş ve ağ-yapıya göre nereye oturduğuna bağlıdır. Hesap makinesi olası modlar arasındaki yönetim modelini tanımlar: ve Bölüm Şablonlarından bölümünüzü seçin veya Nokta Şekli ile Özel Bölüm tanımlayın, dairesel olmayan, veya çift eğrilik.

Genellikle başka bir yerde geçici çözüm gerektiren iki girdi doğrudan işlenir. Harç mukavemeti aşağıdaki şekilde seçilir 30 MPa veya en azından 30 MPa, Rulman hesaplamasında kullanılan eklem katsayısını belirleyen. Ankraj deliği açıklığı boşluksuz olarak sınıflandırılır, kod uyumlu veya uyumlu değil, kayma direncini etkileyen. Maruziyet sınıfı ve yapısal sınıf girdileri dayanıklılık kontrollerini yönlendirir.

Avustralya Standartları: GİBİ 4100, GİBİ 3600, GİBİ 5216

Avustralyalı tasarımlar AS'yi takip ediyor 4100:2020 çelik kolon ve plaka için, GİBİ 3600:2018 somut destek ve AS için 5216:2021 dökme ankraj için. Bölümler Avustralya kütüphanelerinden geliyor, AS/NZS ile 3679.1 ve 3679.2 açık bölümler ve AS/NZS için kaliteler 1163 içi boş profiller için kaliteler.

Yapılan kontroller:

  1. Kolondan taban plakasına kaynak kontrolü, kaynak kategorisi SP veya GP olarak ayarlandığında
  2. beton yatak
  3. Basma yükü altında taban plakasının eğilme akması
  4. Çekme yükü altında taban plakası bükülmesi
  5. Ankraj çeliği gerginlikte arızalandı
  6. Kesme sırasında ankraj çeliği arızası
  7. Gerilmede beton koni kopması
  8. Kesme sırasında beton kenar kırılması
  9. Ankraj çıkışı
  10. Beton kesme kaldırma
  11. Gerilim nedeniyle beton yan yüz patlaması
  12. Ankraj çeliği kontrolleri ve beton kontrolleri için birleşik çekme ve kesme etkileşimi

GİBİ 5216:2021 birçok kararı mühendise bırakıyor, ve hesap makinesi bunları perde arkasında sabitlemek yerine girdi olarak ortaya çıkarıyor. Çelik kesme kontrolü için ankraj süneklik seti k7. Kısıtlama derecesi, ankrajın serbestçe dönebilecek şekilde mi yoksa plakada mı tutulacağını belirler, kaldıraç kolunu ve çubukta indüklenen bükülmeyi değiştiren. Otomatik hesaplamada kaldırma ve kaldıraç kolunun kendisi doğrudan girilebilir veya bırakılabilir. Çünkü her varsayım girdide ve tekrar raporda görünür, Bir incelemeci sayılardan tersine mühendislik yapmak yerine neyin varsayıldığını görebilir.

Kanada Kodları: CSA S16, CSA A23.3

Kanadalı tasarımlarda CSA S16 kullanılır:19 çelik kolon ve taban plakası ve CSA A23.3 için:19 beton destek ve ankraj için, CAC Beton Tasarım El Kitabı'na referansla (3Rd Edition). Bölümler CSA kitaplıklarından gelir, HSS G40.21 profilleri ve W şekilleri dahil, sütun için standart CSA notlarıyla, plaka ve ankraj çubukları.

Yapılan kontroller:

  1. Kolondan taban plakasına kaynak kontrolü
  2. Taban plakasındaki sütun yatağı
  3. beton yatak
  4. Basma yükü altında taban plakasının eğilme akması
  5. Çekme yükü altında taban plakası bükülmesi
  6. Ankraj çubuğu çekme kopması
  7. Ankraj çubuğu kesme kopması
  8. Gerilimde beton kopması
  9. Kesme sırasında beton kopması
  10. Çapa çekmecesi
  11. Beton kesme kaldırma
  12. Gerilmede beton yan yüzey patlaması
  13. Ankraj çeliği ve beton için çekme-kesme etkileşimi

CSA A23.3:19 çapa direnç faktörlerini sabit değerlerden ziyade direnç modifikasyon sınıflandırmaları yoluyla belirler, ve bunlar hesap makinesinde sınıflandırma olarak seçilir. Çelikle yönetilen kasa için sünek veya kırılgan seçimi, ve somut yönetimli durum için Koşul A veya Koşul B, temel gerilim ve kesme faktörlerini kodun gerektirdiği değerlere göre günceller. Bir proje spesifikasyonunun farklı bir şey gerektirdiği durumlarda her faktör yine de geçersiz kılınabilir.

Kanada iş akışı ayrıca taban plakasının uygulanan momente hem paralel hem de dik eğilme kapasitesini de kontrol edebilir., kareye yakın plakalar için veya ankraj düzeninin bükme ekseni ile hizalanmadığı durumlarda bu önemlidir.

Taban Plakaları ve Otomasyon

Taban plakaları yapısal çelikte en çok tekrarlanan bağlantılar arasındadır, ve bir tane tasarlama işinin çoğu bilgisayarın yapması gereken iştir: boyutların minimum kod değerlerine göre kontrol edilmesi, her yük kombinasyonunda aynı on iki kontrolün çalıştırılması, hesaplamanın yazılması, ve detayı çiziyorum. Hesap makinesi dördünü de otomatikleştirir.

Otomatik Detaylandırma ve Giriş Kontrolü

Mukavemet hesaplamaları, bağlantının çizildiği gibi yapılabileceğini varsayar. Herhangi bir kapasite kontrolü çalıştırılmadan önce, hesap makinesi geometriyi çakışmalar ve üretilebilirlik açısından inceler ve sonucu Detaylandırma Kontrol Özeti olarak bildirir.

Kontroller çakışmaları ve uygun olmayan geometriyi tespit eder: ankrajlar çok yakın aralıklı, plaka kenarına çok yakın ankrajlar, kendisini destekleyen betondan daha büyük ayak izine sahip bir taban plakası, ankraj pozisyonlarını kirleten kaynaklar. Ayrıca normalde uygulamada görülen aralığın dışında kalan değerleri de işaretlerler., Bu, gerçek tasarım sorunlarını ve basit girdi hatalarını benzer şekilde yakalar - yanlış birimlere girilen kalınlık, ondalık nokta yanlış yerde, büyüklük sırası olan bir gömme derinliği.

Şu anki kontroller:

  • Kaynak boyutu - seçilen tasarım kodunun gerektirdiği minimum ve maksimum değerlerle karşılaştırıldı
  • Ankraj açıklığı - rondelayı takmak ve somunu çevirmek için fiziksel alanın olup olmadığı, yakındaki kaynakların ve bitişik geometrinin hesaba katılması
  • Taban plakası kenar mesafesi — seçilen kod için minimum ankraj-kenar mesafesi
  • Gömülü plaka boyutları — önerilen minimum ankraj çapının dört katıyla karşılaştırıldığında
  • Beton bölme – minimum ankraj aralığı ve minimum kaplama (Avustralya iş akışında uygulanmadı)
  • Minimum çapa sayısı — minimum olarak dört çapa önerilir

Başarısız bir kontrol, sorumlu boyutun adını verir, yani düzeltme açık. Kontroller Tasarım Ayarlarında ayrı ayrı devre dışı bırakılabilir, ve işaretlenen öğenin proje için kabul edilebilir olduğu durumlarda, onu geçersiz kılabilir ve tasarımı yine de çalıştırabilirsiniz.. Bunlar tasarım aşamasında düzeltilmesi ucuz, yerinde düzeltilmesi ise pahalı olan ayrıntılardır., Ankrajlar döküldükten ve plaka imalatçıdan geldikten sonra.

Otomatik Tasarım Kontrolleri ve Hesaplama Raporları

Tek bir tıklama tüm kontrol setini çalıştırır — çelik, Somut, kaynak ve ankraj — modeldeki her yük kombinasyonunda aynı anda. Sonuç tablosu her kontrolü talebiyle birlikte listeler, kapasitesi, talep-kapasite oranı ve söz konusu kontrolü yöneten yük kombinasyonu, böylece her bir sonucu yalnızca geçip geçmediğini değil, hangi kombinasyonun yönlendirdiğini görebilirsiniz.

Hesaplama raporu aynı çalıştırmadan oluşturulmuştur, ayrı bir yazma adımı olmadan. Her kontrol için adım adım çalışmayı içerir, seçtiğiniz koddan referans verilen denklem ve madde numarası, giriş geometrisinin ve ankraj kontrol yüzeylerinin ölçekli çizimleri. Proje adı, şirket, tasarımcı, proje kimliği ve müşteri ayrıntıları Ayrıntılar sekmesinden rapor başlığına aktarılır. PDF veya HTML'ye aktar.

Tam çalışmayı göstermenin amacı incelenebilirliktir. Bir denetleyici, bir kapasite rakamını ve geçme notunu kabul etmek yerine, hesaplamayı satır satır takip edebilir ve varsayımları görebilir., bu aynı zamanda çıktının onay için tasarım kaydı olarak kullanılabilir olmasını sağlayan şeydir.

Otomatik Detay Çizimi Oluşturma

Tasarım geçtikten sonra, aynı model detay çizimini üretir. Çıktı, katmanlar ve açıklamalar içeren uygun bir CAD çizimidir, modelin ekran görüntüsü değil.

Sayfa plan ve cephe görünümlerini içerir, tam boyutlar, kaynak belirtme çizgileri, bir yükleme programı ve bir başlık bloğu. Açıklamalar, çizim notları ve başlık bloğu bilgilerinin tümü düzenlenebilir, çizim ölçeklendirilebilir, ve kağıt boyutlarının uzun bir listesi mevcuttur. Yayınlanmaya hazır bir PDF olarak indirin, veya onu aç SkyCiv CloudCAD daha da geliştirmek için — katmanları ayarlayın, SkyCiv'den ayrılmadan not ekleyin ve sayfayı düzenleyin.

Zaman tasarrufu basittir: kimse taban plakasını elle yeniden çizemez, bu da bir teknik ressamın detay başına birkaç saatini alır. Tasarruf revizyonlarla da devam ediyor. Plaka kalınlığı değiştiğinde veya ankraj hareket ettiğinde, çizimi yeniden oluşturduğunuzda güncellenmiş geometri ve boyutlar zaten mevcut olan yeni sayfa ortaya çıkar, etkilenen her açıklamayı takip etmesi için birini CAD dosyasına geri göndermek yerine.

API Erişimi

Hesap makinesinde ayarlayabileceğiniz herhangi bir tasarım, SkyCiv API aracılığıyla programlı olarak da çalıştırılabilir., SkyCiv Oluşturucu API'sı bağımsız.taban plakası ad alanı. Tasarım nesnesini gönderin, tam kontrol sonuçlarını alın, ve arayüzü açmadan hesaplama raporunu oluşturun.

Bir çalıştırma iki işlevi kullanır: bağımsız.taban plakası.başlangıç oturumu açmak için, ardından tasarımı göndermek için standalone.baseplate.check. Çünkü ikisi de gerekli, her taban plakası kurulum maliyeti 2 API kredileri.

API dört ana kod ailesinin tümünü destekler - Amerikan, Avustralyalı, Kanada ve Avrupa — ve talep yapısı her biri için aynıdır. Kodlar arasındaki farklar direnç faktörleriyle sınırlıdır, tasarım ayarları ve malzeme değerleri, böylece bir kod için oluşturulan entegrasyon, veri yükünü yeniden yapılandırmadan diğerlerini de kapsayacak şekilde genişletilir.

API için durum hacimdir. Aynı bağlantıyı bir depodaki kırk sütunda tasarlıyorsanız, montaj çerçeveleri ürün serisi için boyutlandırma plakaları, veya talep üzerine taban plakası üretecek bir yapılandırıcı oluşturmak, bunları toplu olarak çalıştırmak, her modeli elle kurma işinin yerini alır.

Her tasarım kodu için tam giriş referansı ve örnek yükler, standalone.baseplate API belgeleri.

SkyCiv'de Taban Plakası Nasıl Tasarlanır

Taban Plakası Nasıl Modellenir

Bir ilk taban plakası modeli on dakikadan az sürer. Bir tasarım kodu ve başlangıç ​​şablonu seçin, daha sonra sekmeler üzerinde sırayla çalışın.

  1. Proje ayrıntıları. Birimlerinizi ayarlayın ve proje adını girin, şirket, tasarımcı, proje kimliği ve istemci. Bunlar hesaplama raporuna ve ayrıntılı çizime aktarılır, yani artık bunları doldurmak, raporu daha sonra düzenlemekten tasarruf etmenizi sağlar. Tasarım faktörleri ve kontrol seçenekleri de burada yer alıyor, Tasarım Ayarları altında, seçtiğiniz kodun varsayılan değerleri zaten doldurulmuştur.
  2. Geometri. Sütun şeklini seçin — I bölümü, dikdörtgen veya kare hss, veya dairesel HSS — ardından AISC'den profili seçin, İÇİNDE, AS veya CSA veritabanını seçin ve notu ayarlayın, veya özel Fy ve Fu girin. Taban plakası genişliğini ayarlayın, uzunluk ve kalınlık, bağlantıda varsa harç ekleyin, ve somut boyutları tanımlayın, basınç dayanımı ve çatlaklı veya çatlaksız olup olmadığı. Otomatik Boyutlandırma plakayı kolona ve betonu plakaya oranlayacaktır; yalnızca geometriden çalışır, bu yüzden onu bir tasarımdan ziyade bir başlangıç ​​noktası olarak ele alın.
  3. Çapa. Ankraj çapını ayarlayın, kalite ve gömülü son durum - düz, dikdörtgen plaka, dairesel plaka veya kanca — gömme uzunluğuyla birlikte sahip olmak. Ayrıca kaynaklı plaka pullarını kullanmayı da seçebilirsiniz., seçilen tasarım kodu tarafından destekleniyorsa. Konumlandırma bir sonraki bölümde ele alınmaktadır.
  4. Kaynaklar. Fileto veya CJP/FPBW'yi seçin, kaynak malzemesini ve bacak boyutunu ayarlayın, ve radyus yarıçapını temizlemek için I kesitlerindeki gerilemeyi ayarlayın. Ayrıca sıkıştırmanın plakaya nasıl ulaşacağını da seçersiniz: kaynaklar aracılığıyla, veya sütun bölümünün plaka üzerine doğrudan taşınmasıyla, bu, sütun ucunun taşıma için hazırlandığı varsayılan ve olağan düzenlemedir.
  5. Sütun yükleri. Faktoringli yükleri girin — eksenel, kesme ve kuvvetli eksen bükme. Eksenel, pozitifin sıkıştırma ve negatifin gerilim olduğu kuralını takip eder. Tasarımın ihtiyaç duyduğu sayıda yük kombinasyonu ekleyin; her kontrol hangisinin yönetildiğini bildirir. Yapı SkyCiv Structural 3D'de modellenmişse, bu değerler destek reaksiyonlarıdır.
  6. Kontrolleri çalıştırın. Detaylandırma Kontrol Özeti önce gelir. Temizle, veya uygun olduğunda geçersiz kılın, daha sonra tam sonuç tablosu ve ayrıntılı hesaplama raporu için tasarım kontrollerini çalıştırın.
  7. Ayrıntılı çizimi oluşturun. Her kontrol geçtikten sonra, çizimi oluştur. Geldiği gibi yazdırın, varsayılan stil ve düzende, veya onu aç SkyCiv CloudCAD onu daha da geliştirmek. CloudCAD, SkyCiv'in kendi çizim yazılımıdır, ve orada düzenleme yapmak abonelik gerektirir.

Ankraj Çubukları Nasıl Konumlandırılır

Çapa düzeni, çapanın tek tek yerleştirilmesi yerine önceden tanımlanmış modellerden oluşturulur. Detayınıza uygun deseni seçin ve hesap makinesi çubukları sizin için sütun etrafında simetrik olarak konumlandırsın, bu, düzen aritmetiğini ortadan kaldırır ve çoğu bağlantı yerleştirme hatasının ardındaki asimetriyi ortadan kaldırır. Mevcut desenler sütun şekline bağlıdır:

  • I kesitli sütunlar - Köşeler, Yalnızca Flanş, Yalnızca Web
  • Dikdörtgen ve kare sütunlar – Köşeler, Yalnızca Üst/Alt, Yalnızca Sol/Sağ, Her Taraf
  • Dairesel sütunlar – Köşeler

Bir model içerisinde çapa sayısını kontrol edersiniz, her yöndeki aralık ve plaka kenarına olan kenar mesafesi. Desen düzenlemeyi belirler; boyutları siz belirlersiniz. Tamamen özel konumlandırma, keyfi koordinatlardaki bireysel çapalar anlamına gelir, henüz dahil değil.

Çapalarınızı gerilim bölgesine yerleştirin

Ankrajların gerçekte gerilim altında çalışacak şekilde nereye yerleştirileceğini bilmek, taban plakası tasarımının deneyime bağlı kısımlarından biridir., hesap makinesi bunu sizin için işaretler. Gerilim bölgeleri plaka üzerinde önceden tanımlanmıştır ve model üzerinde gösterilmektedir, ve oturdukları yer destek koşulunu takip ediyor:

  • Sabitlenmiş tabanlar — bölgeler sütun yüzlerine en yakın alanlardır: bir I kesitindeki flanşların ve ağların yanında, veya bir HSS'nin yüzleri boyunca.
  • Güçlü eksen bükülmesi altındaki sabit tabanlar — bölgeler flanşların dışında yer alır, her bir flanş ile taban plakasının daha yakın kenarı arasında.

Bunlar bir çapanın gerilime girdiği alanlardır, Böylece bir yük durumu kaldırma veya net gerilim ürettiğinde çubuklarınız istediğiniz yerde olurlar. Bu çapalar sütunu aşağıda tutan şeylerdir, ve bunları bölgenin içine yerleştirmek, düzeni gerilimin hesaplanma şekliyle tutarlı tutar.

Aç Ankraj gerginliği bölgelerini göster şekil ayarlarında ve siz çapaları konumlandırdıkça bölgeler plaka üzerinde görünür, böylece hala aralık ve kenar mesafelerini seçerken doğru yerleşimi görebilirsiniz. Çapa Veri Özeti bunu daha sonra doğruluyor, her çapayı kimliğiyle listeleme, koordinatlar ve bir bölgenin içinde olup olmadığı.

Tabanınız yükseltme kasası olmadan saf sıkıştırma taşıyorsa, Ankraj konumu ayrıntılı bir karardır ve çubukların bölgelerin dışına yerleştirilmesi tamamen mantıklıdır.. Gerilim resme girdiğinde bölgeler önemlidir.

Tekli Ankrajlar ve Ankraj Grupları

Çapa aralığı, anlaşılmaya değer başka bir şey daha yapar: çapalarınızın bireysel çapa olarak mı yoksa grup olarak mı değerlendirileceğine karar verir.

Ayrım yalnızca somut kontroller için geçerlidir. Çelik gerilimi ve kesme kopması her zaman ankraj başına değerlendirilir, Çubuğun kapasitesi kendi alanına ve derecesine bağlı olduğundan. Beton kapasitesi farklı çalışır, çünkü ankrajın harekete geçirebileceği betonun hacmine bağlıdır, ve komşu ankrajlar aynı beton için yarışıyor.

İki durumu ayıran şey, öngörülen hasar yüzeylerinin üst üste gelip gelmediğidir. Geniş aralıklı ankrajlar, veya sığ gömülü, birbirinden uzak duran proje konileri, böylece her çapa kendi başına kontrol edilir. Bunları birbirine yaklaştırın veya daha derine gömün; koniler kesişir. Bu noktadan itibaren beton tüm grubun kapasitesini yönetir, ve grup kapasitesi bireysel çapa kapasitelerinin toplamı değildir.

Kodlar iki durum için ayrı denklemler kullanıyor. ACI kapsamında 318-19, Tek bir ankraj için gerilim kopması Ncb'dir; bir grup için Ncbg olur, birleştirilmiş öngörülen alandan çalışan ve grubun ağırlık merkezinden uygulanan gerilimi hesaba katan bir dışmerkezlilik modifikasyon faktörü ekleyen sistem. Kesme kopması ve yan yüz patlaması aynı modeli izler, her biri kendi grup formuna sahiptir. Çapa çekilmesi istisnadır: her zaman çapa başına değerlendirilir, beton bir koni yerine gömülü uçtaki yatakla yönetildiğinden.

Hesaplayıcı, geometrinizden hangi durumun geçerli olduğunu belirler ve öngörülen arıza alanlarını model üzerinde görüntüler., yani grup davranışı, boşlukları belirlerken sayıların yanında görebileceğiniz bir şeydir, gömme ve kenar mesafeleri.

Her ACI arıza modunun ve onu yönlendiren şeyin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması için, gör ACI bağlantı kontrollerine yönelik SkyCiv kılavuzu.

Eurocode Tasarımı İçin Başlangıç ​​Dönme Rijitliği Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çerçeve analizi genellikle sütun tabanını sabitlenmiş veya tamamen sabitlenmiş olarak ele alır. Gerçek taban plakaları ikisinin arasında kalıyor. İÇİNDE 1993-1-8 bu nedenle sabit bir tabanın bağlantının sertliğiyle haklı gösterilmesini bekler.

Sabit tabanlı Eurocode tasarımları için, hesap makinesi başlangıçtaki dönme sertliğini Sj hesaplar,bağlantının ini'sini kod sınırlarına göre sınıflandırır ve sınıflandırır. Sınıflandırma, sütunun kendi EI/L'sinde bir çarpan olarak ifade edilir., kodun alt ve üst sınırlarında sınırlar bulunan, böylece çıktı size doğrudan tabanın sert olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini söyler, analiz modelinde yarı sert veya nominal olarak sabitlenmiş.

Denetimin çalışması için iki giriş gereklidir:

  1. Sütun yüksekliğini sağlayın, Geometri sekmesine girildi. Sınıflandırma, bağlantı sertliğini desteklediği kolonun bükülme sertliğiyle karşılaştırır., yani aynı taban plakası kısa ve kalın bir sütun altında sert, uzun ve ince bir sütun altında ise yarı sert olabilir..
  2. Yük durumunda hem moment hem de eksenel yük sağlayın. Dönme sertliği bir moment-dönme özelliğidir, yani tamamen eksenel bir kasanın sınıflandırılacak bir dönüşü yoktur. Yalnızca anlık bir durum da işe yaramıyor. Eurocode formülasyonu yükün dışmerkezliğinden yola çıkarak çalışır, e = M/N, eksenel yük sıfır olduğunda sonlu değeri olmayan. Bağlantının raporlanacak bir sertliğe sahip olması için her iki bileşenin de mevcut olması gerekir.

Sonuç katı sınırın altına gelirse, kaldıraçlar daha kalın bir plakadır, ankraj grubu ile sıkıştırma bölgesi arasında daha uzun bir kaldıraç kolu, veya daha sert bir ankraj düzenlemesi. Her biri hemen yeniden çözülür, yani bir değişikliğin etkisi, modelin yeniden oluşturulmasından ziyade birkaç saniye uzaktadır.

Daha Fazla İşlevselliğe İhtiyacınız Var?

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

Modelleme ve Sonuçlar

Modellemeye tam erişim sağlayın ve sonuçların tamamını görüntüle.

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

Hesaplama Raporu

Hesaplama raporuna tam erişim sağlayın ve bunu PDF veya HTML dosyası olarak indirin.

Steel Base Plate Calculator No Limits

Çizim Üretimi

Detay çizimi oluşturmaya tam erişim sağlayın ve PDF dosyası olarak indirin veya CloudCAD'de daha fazla düzenleyin.

Daha fazla bilgi edin
Hemen Yükselt
Daha fazla araç
Kiriş Hesaplayıcı
Kafes Hesaplayıcı
Çerçeve Hesaplayıcı
Mil Hesaplayıcı
MoI Hesaplayıcı
Rüzgar Yükü Hesaplayıcı
Vakıf Hesaplayıcı

Sezgisel arayüz

Öğrenmesi kolay, kullanımı güçlü, sezgisel arayüz, ihtiyacınız olan tüm özelliklere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar. Kalem aracı gibi akıllı özelliklerle donatılmıştır, hızlı modelleme yeteneği, iş verimliliğiniz için çok önemlidir, ve Toplu Düzenleme.İçeriğiniz Buraya Gelecek

Kapsamlı Tasarım Kodu Desteği

Yazılımımız kapsamlı bir çelik yelpazesini destekler, Odun, ve AISC dahil beton tasarım kodları, İÇİNDE, AISI, NDS, GİBİ, ve CSA.

API Teknolojisi

SkyCiv kusursuz entegrasyonlara sahip özelleştirilmiş bir çözümdür, kolay uygulamalar, otomatik raporlar ve ölçeklenebilir bir tasarım ve mimari.

24/7 Müşteri desteği

SkyCiv kusursuz entegrasyonlara sahip özelleştirilmiş bir çözümdür, kolay uygulamalar, otomatik raporlar ve ölçeklenebilir bir tasarım ve mimari.

Tüm Ürünleri Keşfedin

Tarafından güvenilen 10,000+ Dünya Çapındaki Mühendisler

Güçlü bulut tabanlı yapısal analiz ve tasarım yazılımı

Ücretsiz Başlayın