钢筋混凝土 (钢筋混凝土) 设计手册 (如 3600, 在 2, ACI 318)
细节
一旦用户选择了所需的设计代码, 将向用户展示 “细节” 标签,如下图所示. 程序将根据所选的设计代码自动选择单位 (AS 3600 / ZH 2 – 指标和ACI 318 – 帝国的).
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- 项目名称;
- 项目ID;
- 您的公司名称;
- 设计师;
- 客户端; 和
- 您要包括的其他任何注释
此信息将插入到生成的设计报告中.
因素和设置
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- 假设中性轴深度, X (初始值d – 有效深度)
- 计算混凝土压力, 钢的拉压力
- 检查力分量的平衡
- 当压缩力的总和不等于拉力时,将重复上述过程
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也, 在可维修性极限状态下,使用迭代过程来计算中性轴深度, 使用压缩混凝土的三角形形状的地方. 通常 40 迭代就足够了. 极限弯曲度计算为M超 = FC ∙ 一个C + Fcs ∙ 一个cs + Fs ∙ 一个s. 输出设计报告中描述了有关计算的详细信息.
当用户必须处理列成员的设计时, 在轴向力弯曲作用的情况下, 设计模块考虑了N-M相互作用曲线. 要在内部考虑此曲线,程序需要必要的中间点数. 通常有三个要点: 最大轴向张力, 最大轴向压缩和平衡状态. 然后考虑从平衡状态到最大张力以及从平衡状态到最大压缩的中间点. 默认, 该程序认为 40 点数, 尽管用户可以自由编辑.
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对于具有双轴挠曲的轴向力,程序将基于以下条件考虑3D N-Mx-My相互作用表面 “布雷斯勒载荷轮廓法”. 该程序分别考虑一组M-N曲线,然后通过载荷轮廓法生成3D曲面. 有关这些计算的详细信息,请参见输出设计报告。.
对于AS 3600 设计规范, 必须选择加固等级. 这将反映在强度折减系数φ的计算中
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会员
在独立模块中, 用户可以定义所需的成员数, 可以用梁或柱类型建立. 对于每个成员,必须定义净长度. 如果成员是列类型, 有效长度需要额外的输入.
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在SkyCiv Beam软件中, 仅考虑梁类型成员的地方, 用户必须输入典型的偏转系数. 该系数将用于计算截面开裂时的梁挠度.
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下面显示的是一些典型偏转系数的示例,它们代表不同的光束弯曲情况.
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钢筋混凝土布局
对于每个要设计的成员,截面类型, 材料性能和补强, 必须定义. 对于本节, 必须选择截面类型并定义尺寸. 对于增援, 纵向钢筋和剪力钢筋 (马) 必须定义. 使用者能够将钢筋布置在构件内部的任何纵向和横向位置. 如果在截面设计检查中未定义抗剪钢筋, 该程序将仅考虑纵向钢筋来考虑剪切能力. 最后, 混凝土和钢材的材料强度特性, 以及有限的裂缝宽度, 必须定义.
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为成员定义所有数据后, 用户必须通过单击来处理以保存配置 “救” 纽扣. 这是应用RC布局所必需的, 否则, 它们将不会保存以进行设计检查.
势力
对于此模块的独立版本, 力是在表格中手动定义的. 下面是两个表: 一种是用于最终极限状态检查的力,另一种是用于可使用性极限状态检查的力. 力是为构件的每个部分定义的,并且沿构件的部分数量不受限制. 点击 “添加新点” 按钮允许用户定义位置 (有一个 % 沿成员的长度) 以及沿成员在该位置上作用的一组力.
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在SkyCiv Beam中, 力是根据模块执行的梁分析自动定义的. 在这种情况下, 用户可以只定义所需数量的要设计的截面,并指定其在构件上的位置.
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组合方式
如果用户想考虑荷载组合, 他/她必须为施加到梁模型的每个载荷定义载荷类型.
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在组合标签中, 用户可以定义所有必要的载荷组合以进行强度和可维修性检查. 默认, 程序根据所选的设计代码生成一组标准载荷组合. 它们可以由用户编辑和扩展. 特别是负载组合, 对于特定的负载类型,必须输入不等于零的值. 除此以外, 完全不考虑载荷类型.
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表格填写完毕或已由用户正确填写后, 有必要通过单击保存工作 “救” 纽扣.
结果
完成混凝土构件设计的所有必要信息后, 用户最终可以通过点击 “检查设计” 纽扣. 在结果标签中, 用户可以查看设计检查和容量比率. 在设计模块中, 每个单独的检查(例如挠曲检查)都有容量比率, 剪力检查, 裂缝控制等. 更深入地了解设计计算, 单击行末的报告图标将生成模块执行的检查的详细设计报告. 该报告包括与所有描述的参数有关的所有检查公式,以及与钢筋混凝土截面设计有关的详细手工计算.
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