Bevezetés
A Detail 3D lényegében a meglévő, bevált IDEA StatiCa Detail alkalmazás kiterjesztése. Egy új, 3D modell típust vezet be, amellyel együtt megvalósításra kerül egy 3D térben lévő feszültségmezők számítására szolgáló módszer, a 3D CSFM. A számítások és ellenőrzések az Ultimate Limit State (ULS) határállapotra vannak implementálva.
Mielőtt rátérnénk a Detail 3D funkcióinak leírására, érdemes megemlíteni az Elméleti háttér létezését, ahol az egyes modellelemekről és magukról a számításokról bővebb műszaki részleteket olvashat.
Az első lépésben a felhasználó az induló képernyőn (a varázslóban) kiválaszthat egy új modell típust, ahol számos sablon áll rendelkezésre, és természetesen lehetőség van a modell nulláról való megadására is.

A 2D modellekhez hasonlóan a jobb oldali panelen szerkeszthetők a Kezdeti beállítások, mint például a tervezési szabvány, az anyagok és a betonfedés.
Üres modell vagy sablonból létrehozott modell elkészítése után a 2D modellezési környezetből ismert lehetőségek állnak rendelkezésre.
A több projektelemet kezelő lehetőségek a felső szalagon találhatók, csakúgy, mint a már megszokott Visszavonás/Újra gombok, a Feliratok nézeti beállításai, a Galéria vezérlői, a számítási beállítások és a sablonkezelési vezérlők.

ez egy nagyszerű teszt
Mert szeretném tudni, hogyan működik – Igazam van?
Inicializálja a fát is, amelynek első eleme – alapértelmezés szerint DRM1 névvel – az aktuális projektelemre vonatkozó alapértelmezett beállításokat tartalmazza. A fa felett a modell kezeléséhez szükséges eszközök találhatók.

Modellezés
Modell entitások
A Detail alkalmazásban a Modell entitás kategóriába a következőket soroljuk:
- Szerkezeti elemek
- Alátámasztások
- Teherátadó eszközök
Csak egy szerkezeti elem adható meg, amely Téglalap vagy Sokszög alakzatként definiálható. A téglalap alakzatot három méret határozza meg, míg a Sokszög opció esetén a 2D térbeli alakzatot koordináták segítségével kell megadni egy táblázatban, amely ezután térbe extrudálható. A sokszög általános alakjának meghatározásához az egyes koordináták kitölthetők a táblázatban, vagy egy táblázatkezelő programból (például Microsoft Excel) is beilleszthetők másolás-beillesztés segítségével.

A modell alátámasztásához felületi alátámasztás használható. Ez a típusú alátámasztás két módon adható meg - két Geometria típussal.
- Teljes felület
- Töröttvonal
Mindkét esetben ki kell választani egy referenciafelületet, és természetesen meg kell határozni a szabadságfokokat. Az alátámasztás rugalmasként definiálható, és a megadott felületre merőleges irányban használható a Csak nyomás típus. A következő ábrán a 4-es számú Teljes felületen megadott alátámasztás látható, kikapcsolt Csak nyomás opcióval.

A töröttvonalas megadás második opciójánál ugyanaz a táblázat áll rendelkezésre, mint a szerkezeti elemek megadásánál. Itt is használható a másolás-beillesztés funkció, vagy a koordináták manuálisan is megadhatók. A megadott alakzat X és Y koordináták segítségével mozgatható a referenciafelület mentén, vagy szög megadásával elforgatható.

Megjegyzendő, hogy a töröttvonal úgy is megadható, hogy a koordináták origója a kívánt alakzat súlypontjában legyen. A pozíciót ekkor az X és Y koordináták ehhez a súlyponthoz viszonyítva határozzák meg.
Alapozási alátámasztások merevsége
A modellezés során két esetet vehetünk figyelembe. Ha a szerkezethez történő lehorgonyzást modellezzük, az alátámasztások végtelenül merevnek tekinthetők.
Alapozási blokkba történő lehorgonyzás esetén a merevséget helyesen kell meghatározni. Ezenkívül az alátámasztásokat Csak nyomás típusúként kell definiálni.
A z-irányú értékeket (Kz merevség) a szakirodalomból vesszük az adott talajtípusnak megfelelően. Egy konkrét példa megtalálható a tutorialban.
Az értékek a vonatkozó regionális szakirodalom ajánlásaitól függenek. Alternatívaként az értékek a geotechnikai mérnöktől szerezhetők be.

A vízszintes irányokban (Kx és Ky) a helyzet kevésbé egyértelmű. Általános ajánlásunk, hogy a Kz érték körülbelül 1/10-ét használjuk, mérnöki mérlegeléssel együtt.
Egy pontosabb megközelítés egy iteratív eljárás alkalmazása lenne, amelyből az ajánlásunkat levezettük.
Először állítsuk be Kx és Ky értékét nagyon alacsony értékre (számítási okokból nem javasolt közvetlenül nullára állítani), például 0,1-re, és vizsgáljuk meg a vasalás feszültségeit.

Mivel ezek az alacsony értékek irreális elmozdulásokat eredményeznek, a merevséget fokozatosan növelni kell, hogy jobban tükrözze a valóságot. A cél az, hogy reálisabb elmozdulásértékeket érjünk el, míg az alsó élen a vasalás húzófeszültségét közel tartjuk az eredeti értékhez, 5%-nál kisebb eltéréssel.

Teherátadó elemek
Teherátadó elemek két entitást tartalmaznak: a talplemezt és az egyedi horgonyt. Kezdjük a Talplemezzel. A pozíció meghatározásához ki kell választani egy referencia felületet és élt. Ezek határozzák meg a koordináták origóját, amelyből az X és Y távolságokat mérjük. Két alakdefiníciós lehetőség van: Téglalap és Sokszög.

A talplemez a betonelemhez egy érintkezés útján kapcsolódik, amely átadja a nyomófeszültségeket, és a felhasználó választása szerint nyírófeszültségeket is átadhat. Három nyíróátadási mechanizmus közül lehet választani:
- tapadás útján
- horgonyok útján
- nyírófog útján
A szoftver nem engedi meg ezen nyíróátadási mechanizmusok kombinálását.
A tapadás opció esetén meg kell adni a tapadási tényező méretezési értékét. A nyírófog opció esetén meg kell adni az acél szelvényt, beleértve a geometriát és a pozíciót.
A talplemezek összes lehetséges konfigurációja megtalálható a következő cikkben: Base Plates Options.
A talplemez képes átadni akár egy koncentrált terhet, akár egy erőcsoportot. Koncentrált teher esetén a modellt hat belső erővel (Fx, Fy, Fz, Mx, My és Mz) lehet terhelni a talplemez bármely pontján. Erőcsoport esetén a felhasználók az erők pozícióit, intenzitásait és irányait egy táblázatba adhatják meg, így lehetővé válik az általános elhelyezés a talplemezen. Fontos megjegyezni, hogy a talplemez pontszerűen terhelt, és nincs merevítője vagy hozzá hegesztett szerkezeti eleme a felső síkján. Ezért a helyes teherelosztás érdekében fontos egy viszonylag merev, viszonylag nagy vastagságú talplemezet használni. Egy másik lehetőség a Stub használata, amely megoldja a lemez merevségével kapcsolatos problémát.
Egy második teherátadó elem, az egyedi horgony, hozzáadható és összekapcsolható a talplemezzel, hogy például egy négy horgonnyal lehorgonyzott oszlop talplemezét hozzuk létre (lásd az alábbi ábrát). Lehetőség van különálló horgonyok modellezésére talplemez nélkül is.

A talplemezzel való összekapcsolásról további információ a Theoretical background cikkben található.
A pozíció és geometria tekintetében a horgonyok a tömb felületéhez és éléhez vannak referálva, beleértve a relatív pozíció meghatározását, ugyanúgy, mint a talplemez esetében. Természetesen lehetőség van megadni a horgony betonban lévő hosszát és a beton felülete feletti hosszát.

A horgonyok két变ánsban vannak implementálva:
- Helyszínen öntött
- Ragasztott horgonyok
A helyszínen öntött vasalás esetén a tapadási szilárdságot az EN 1992-1-1 8.4.2. szakasza szerint alkalmazzuk. Ezenkívül lehetőség van a lehorgonyzás típusának megadására ennél a horgonytípusnál, ugyanúgy, mint a hagyományos vasalásnál.
Ragasztott horgonyok esetén lehetőség van a tapadási szilárdság közvetlen megadására, amelyet a felhasználó az alkalmazott ragasztóhabarcs műszaki adatlapjából tud kikeresni. Vegye figyelembe, hogy a tapadási szilárdság méretezési értékét kell megadni. A következő cikk segít megtalálni ezt az értéket.

Az összes horgonyopciót lásd a cikkben: Single Anchor Options
A horgony és a talplemez közötti kapcsolat viselkedésének részletes leírása a Theoretical background cikkben található.
Terhek és teherkombinációk
Terhelés
A terhelési eseteket ugyanúgy lehet definiálni, mint a 2D vasbeton elemek esetében. Ez azt jelenti, hogy minden terhelési esethez hozzárendelhető egy Állandó vagy egy Változó teherfajta. Az Állandó terhelési esetek kerülnek elsőként a modellre, és sikeres számítás után a Változó terhelési esetek kerülnek alkalmazásra.
Teherimpulzusok típusai
Minden terhelési esethez összesen 4 típusú teherimpulzus adható hozzá.

A felületi terhek definíciója azonos a felületi megtámasztás definíciójával. Ez azt jelenti, hogy két módon lehet megadni: Teljes felület és Törtvonal. Felületi terhek esetén természetesen a teher intenzitása a három általános irányban kerül megadásra.

A Group of forces (Erőcsoport) egy olyan teherentitás, amely lehetővé teszi az erők megadását három irányban a modell bármely pontján, egy táblázat segítségével. Hivatkozható a talplemezre vagy a betontömb felületére. A táblázatos beviteli mezőnél itt is lehetőség van a táblázatkezelő programból történő másolás-beillesztésre.

Az önsúlyt minden modellben figyelembe kell venni. Például a hajlítónyomatékkal terhelt betonalapok így nem borulnak fel olyan könnyen.
Pontszerű terhek közvetlenül a talplemezre terhelhetők, hat belső erővel: Fx, Fy, Fz, Mx, My és Mz, általános helyzetben.

Talplemez használata esetén, ha ezt az erőt közvetlenül egy valósághű, alakváltozásra képes talplemezre alkalmazzuk, az nem valósághű feszültségeloszláshoz vezethet a lemezen, a horgonyokon és a betonban. Ezért célszerűbb a második lehetőséget - a csonkot - használni.
A csonk (Stub)
A csonkot az oszlop talplemez feletti rövid szakasza képviseli, amelyet héjelem-szerkezetként modelleznek, és fizikailag pontos interfészként viselkedik a belső erők és a lemez között. Egy szabványos szelvényadatbázis kerül felhasználásra.

A 6 komponensű belső erőkészlet (erők és nyomatékok) egy egyetlen ponton kerül alkalmazásra, a csonk alsó síkján - azaz az oszlop lábánál.

A kényszerfeltételek továbbítják az erőket a csonk felső síkjára, ahonnan azok természetes módon eloszlanak a csonkon keresztül a talplemezbe, a horgonyokba és a betonba.

Ez a megközelítés megőrzi az oszlop és a lemez közötti valósághű merevségi kölcsönhatást, és feleslegessé teszi bármilyen manuális eloszlás vagy mesterséges feltételezés alkalmazását.
A csonk (stub) a IDEA StatiCa 25.1 verziójában jelent meg.
Kombinációk
Mivel az IDEA StatiCa Detail alkalmazásban végzett elemzés nemlineáris, úgynevezett nemlineáris kombinációkat alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes terhelési eseteket nem külön-külön számítjuk ki, és az eredményeket utólag nem összegezzük. Ellenkezőleg, az azonos teherfajtájú terhelési esetek a számítás előtt kerülnek összeadásra, természetesen a kombinációkban meghatározott megfelelő tényezőkkel, majd az egyes kombinációk kerülnek kiszámításra. Ezért legalább egy kombináció megléte előfeltétele a számítás elindításának.
Csak ULS-re vonatkozó kombinációk definiálhatók.

Vasalás
A modell a Group of bars 3D segítségével vasalható meg. Ez a vasalástípus számos beállítási lehetőséget tartalmaz, amelyeket a következő szövegben tekintünk át. Így 4 típusú rúdalak-definíció adható meg:
- Két pont alapján
- Felületi élen
- Felületi élen, több élen
- Töröttvonalon
Ezen elemek mindegyikéhez természetesen megadható az átmérő és a materiál, beleértve a horgonyzás típusát a rudak elején és végén.
A Két pont alapján rúdalak-definíció önmagáért beszél. Két derékszögű koordináta-halmazt (X, Y, Z) kell megadni.

A Felületi élen definíció számos beállítási lehetőséget kínál a betétvasak kívánt helyzetbe pozicionálásához. A vasalás rudak több rétegben, egy réteg több rúddal is megadható, a rudak közötti és rétegek közötti távolság megadásával. Emellett szükséges a referenciafelület és él megadása is. Ezt követően meg kell adni a Surface cover (felületi betonfedés) értékét, amely a referenciafelülettől (az alábbi ábrán a [1] felülettől) mért távolságot határozza meg, valamint az Edge cover (élfedés) értékét, amely a betétek oldalfelületektől ([4], [5] és [2] felületektől az alábbi ábrán) mért távolságát adja meg – ezek From settings (beállításokból) vagy User input (felhasználói bemenet) formában adhatók meg. Az aktív projektelemre vonatkozó alapértelmezett betonfedés-érték (From settings) a fastruktúra első elemében (alapértelmezés szerint DRM1 néven) található. Ezt a jelen cikk elején definiáltuk. Az élfedés minden Group of bars esetén egyedi értékként állítható be.

Végül, ennél a bejegyzéstípusnál a Position on edge (pozíció az élen) is szerkeszthető. Például, amint az alábbi ábrán látható, a vasalás úgy is megadható, hogy a felhasználó által definiált Edge cover csak az alsó felületre [5] legyen alkalmazva. Az oldalfelületeket a kezdő- és végpont Extension (hosszabbítás) paraméterei vezérlik.

A másik definíciótípus a Felületi élen, több élen. Itt megadható azon élek vagy felületek listája, amelyeken a vasalás elhelyezésre kerül, valamint az egyes felületekhez tartozó betonfedés-rétegek listája, ahogy az a következő ábrán látható.

A betonfedés az előzőekhez hasonlóan a From settings opcióval is megadható. Ismét lehetőség van a vasalás referenciafelülettől való eltolására a Surface cover segítségével, valamint a rétegek Number (száma) és Distance (távolsága) is megadható. Emellett lehetőség van a végek meghosszabbítására vagy megrövidítésére a First edge (első él) és Last edge (utolsó él) alapján.

A vasalás megadásának utolsó módja a Töröttvonalon opció. Mint a fent említett modellelemeknél, a vasalás itt is megadható táblázatkezelő programból másolt koordináták listájával. Ebben az esetben a jobb áttekinthetőség érdekében egy 3D nézet is elérhető, amely megjeleníti a vasalást, és két tengely körüli elforgatást is lehetővé tesz.

Importálás a Connection alkalmazásból a Detail alkalmazásba a horgonyozás esetében
A vasalatlan betontömbbe történő horgonyozás modellezhető és szabványellenőrizhető az IDEA StatiCa Connection alkalmazásban. Bizonyos esetekben, mint például az élhez közeli lehorgonyzás esetén, a méretezés a lehetséges tönkremeneteli módok miatt nem elegendő, és kiegészítő vasalás szükséges. Bár ez a funkció nem elérhető a Connection alkalmazásban, lehetőség van közvetlenül a Detail alkalmazásba folytatni a munkát.
A 3D Detail a betontömbökbe történő horgonyozás megoldására, valamint a horgonyozási elemek és a betontömb egészének elemzésére fókuszál. Ezen felül közvetlen kapcsolat van kialakítva a Connection és a Detail alkalmazások között a folyamat egyszerűsítése érdekében. Azok a Connection felhasználók, akik az Eurocode vagy az AISC szerint méreteznek horgonyozást, egyetlen gombnyomással importálhatják modelljüket a Connection alkalmazásból a fejlett 3D Detail modulba.

- Az importálás csak horgonyozás esetén engedélyezett. Ha a Connection modellben nincs betontömb, az export a Detail alkalmazásba le van tiltva ("RC check").
- A Connection modellt ki kell számítani. Ha nincsenek elérhető eredmények, az exportikon ("RC check") le van tiltva. Az exportfunkció működéséhez érvényes licenc szükséges a beton alkalmazásokhoz is. Ellenkező esetben az exportlehetőség ismét le lesz tiltva.
- Az importáláshoz/exportáláshoz csak egyetlen betontömb engedélyezett.
- Néhány horgonytípus importálása nem támogatott, és az úgynevezett élhorgonyozás exportálását sem javasoljuk. A korlátozások részletes áttekintése a következő cikkben található: Known Limitations for 3D Detail
A kapcsolat importálása a következőket tartalmazza:
- A betontömb
- Horgonyok
- A talplemezek
- Terhek
Kiegészítő információk és paraméterek, amelyek a Connection megfelelő beállításai szerint kerülnek beállításra:
- Nyíróerő-átadás (horgonyok, nyírófogak és csúsztatás révén)
- Materiál
- Lehorgonyzás típusa
- Lehorgonyzás típusa a végén
- Csúsztatási tényező
Az exportálható horgonyok lehetséges konfigurációi és típusai a következő cikkekben találhatók:
Export a Connection alkalmazásból a Detail alkalmazásba, lépésről lépésre
Először hozzon létre egy horgonyozási modellt a Connection alkalmazásban az Eurocode/AISC szerint, és kattintson a Calculate gombra.
Ha vannak eredmények, az alaptest exportja engedélyezett. Az "RC Check" gombra kattintva a szalagon megjelenik egy párbeszédpanel, amely az újonnan létrehozott Detail fájl helyét és nevét kéri.

Sikeres exportálás után létrejön a projekt a Detail alkalmazásban. A betontömb és a talplemez geometriája, a horgonyok pozíciója és tulajdonságai, valamint a teher automatikusan átkerül a Detail alkalmazásba. A betontömb alsó felületén automatikusan létrejön egy felületi támasz.
Megjegyzés: Csak a Z irányú beállításokat szükséges ellenőrizni. (Alaptestek esetén a csak nyomásra beállítást használjuk a talaj merevségének megadásához; folytatódó szerkezet esetén a húzási támaszt is engedélyezhetjük).
A folyamat legkritikusabb része a teher importálása. A Connection alkalmazásban kiszámított minden egyes teherhatáshoz automatikusan létrejön a megfelelő terhelési eset és az ULS kombináció a Detail alkalmazásban.
- A talplemezt a hegesztésekben ható erők terhelik, amelyek erőcsoportként vannak modellezve. A talplemez saját terhelése esetén az importált terhelést egy erőcsoport képviseli, amely a Connection modellben a talplemez és az acél szerkezeti elemek közötti hegesztésekben fellépő feszültségeket követi.

- A horgonyok a talplemeztől függetlenül vannak modellezve és terhelve, és pontszerű terhek axiálisan terhelik őket. A horgonyok terhelését a nézetben két ellentétes irányú nyíl párja jelöli. Az egyik nyíl a csak a horgony felső részén ható húzóerőt jelöli. A másik a talplemezre ható nyomóerőt jelöli.

Az "Axiális erők átadása" jelölőnégyzet alapesetben nincs bejelölve, mivel a horgonyokat közvetlenül erők terhelik.
Megjegyzés: Az alábbi ábra nem vonatkozik a beépített (cast-in) lemezekre, ahol az axiális erőátadás az export után helyesen van bejelölve. Ennek okáról az elméleti háttérben olvashat.

- A nyíróerő átadása a Connection alkalmazásban megadott beállítás szerint történik – horgonyok, nyírófogak vagy csúsztatás révén. Ha a nyíróerőt a horgonyok viszik át, az "Nyíróerő átadása" jelölőnégyzet kikapcsolásával egyes horgonyokat kikapcsolhat.
- Ha csúsztatás vagy nyírófogak vannak beállítva, a horgonyokban a nyírás sohasem kerül figyelembe a modellben. (Még akkor sem, ha a jelölőnégyzet be van jelölve.)
Ezután egyszerűen adja hozzá a szükséges vasalást a fent említett eszközök segítségével, és számítsa ki a modellt. Ne felejtse el beállítani a tervezési tapadási szilárdságot a ragasztott (utólag beépített) horgonyok esetén a gyártó paraméterei szerint.
Ajánlott azt is ellenőrizni, hogy a megadott teher ne borítsa fel a betontömböt. A felborulást megakadályozhatja az önsúly vagy a megfelelő nyomó normálerő. Ha az eredő függőleges erő pozitív (a tömb elemelkedik a támasztól), a számítás akkor is meghiúsul.
Mivel a beton nem visel húzást, az alsó vasalás és a támasz közötti betonfedés leválik.
Az alábbi ábrán látható, a talplemezre vagy a horgonyokra ható importált erők részletes magyarázata az elméleti háttérben található.
Egyirányú szinkronizálás a Connection alkalmazásból a Detail alkalmazásba
A Connection alkalmazás egy „Update Existing” funkciót biztosít a Detail projekt szinkronizálására a legfrissebb Connection adatokkal, így nincs szükség a modell újbóli létrehozására a semmiből.

A frissítési folyamat a következő adatokat szinkronizálja:
- Betontömb: geometria és materiál
- Talplemez / beépített lemez: geometria és materiál
- Horgonyok / kötőelemek: geometria és materiál
- Teheradatok: terhelési esetek, impulzusok és kombinációk
A beállítások nem kerülnek importálásra/szinkronizálásra, ezért a szabványt mindig helyesen kell beállítani.
A frissítés során a Connection alkalmazásból eredetileg létrehozott elemek kezelése a következő: a meglévő elemek frissülnek az új adatokkal, a Connection alkalmazásban már nem szereplő elemek törlődnek, és a Connection alkalmazásban újonnan létrehozott elemek hozzáadódnak a Detail projekthez. A közvetlenül a Detail alkalmazásban létrehozott elemek változatlanok maradnak, beleértve a negatív térfogatokat, vágásokat, boolean műveleteket, vasalást, lemezeket, horgonyokat és terhelési eseteket.
A frissítés előtt a rendszer felkéri egy biztonsági mentés létrehozására, és a mentések automatikusan ugyanabba a mappába kerülnek, hogy biztosítható legyen az előző állapot visszaállítása.

A munkafolyamat több projektelemet is támogat mind a Connection, mind a Detail alkalmazásban. Lehetőség van egy Connection projektelem lemásolására egy variáns létrehozásához, majd annak szinkronizálására a megfelelő Detail projekttel. A frissítések olyan Detail projektek esetén is támogatottak, amelyek több projektelemet tartalmaznak, így minden érintett adat konzisztens marad.

Megjegyzés: Az IDEA StatiCa 24.1. verziójában jelent meg az EN szabványhoz. Fokozatosan bővült az AISC implementálásával, a horgonyozási elem opciók hozzáadásával, valamint a korlátozások pontosításával. Ez a cikk, a teljes funkcionalitást is beleértve, a 26.0. verziótól érvényes. Az egyes változások a kiadási megjegyzésekben találhatók.
Eredmények
Az eredmények megjelenítése nagyon hasonló a 2D Detailhoz. Vannak azonban néhány jelentős különbség, különösen a beton eredményei és a horgonyok eredményei tekintetében. A következő szakaszban végigmegyünk az összes elérhető eredményen, az említett különbségekre fókuszálva. Az ellenőrzés fülön összesen 4 eredménytípust tekinthet meg:
- Összefoglalás
- Szilárdsági és horgony ellenőrzés a szabványok alapján
- A vasalás lehorgonyzása
- Egyéb kiegészítő eredmények
Az Összefoglalás eredményekben a feszültségeloszlás megjeleníti a beton nyomott főfeszültségeinek vektorait, valamint a vasalás és a horgonyok kihasználtságát, hogy egy alapvető áttekintést adjon.

A beton, a vasalás és a horgonyok szilárdsági ellenőrzése
A Szilárdság ellenőrzésben megjelenítheti a feszültségek és alakváltozások eloszlását a betonban. A Results eszköztár felső szalagján szabályozhatja, hogy mi jelenjen meg. Lehetőség van megjeleníteni a σc,eq/σlim és ε/εlim arányokat, valamint a plasztikus alakváltozást, a σc3/σlim triaxialitási szintet, és a beton főfeszültségének irányát. A Szilárdságban minden eredmény a végső határállapotra vonatkozik.
Megjegyzés: Észreveheti, hogy az egyenértékű főfeszültség σc,eq nulla közvetlenül a nyomott talplemez alatt. Kérjük, olvassa el az Elméleti háttér részt, ahol a σc,eq definiálva van. Vagy elolvashatja ezt a verifikációs cikket, ahol ezt a jelenséget egy jól ismert triaxiális teszt segítségével magyarázzuk el és igazoljuk: Triaxiális feszültség – az aktív körülzárási hatás

A materiálok a tulajdonságokban válthatók.
A vasalás ellenőrzése nagyon hasonló módon történik, ahol ismét összehasonlítjuk a határértékeket a kiszámított feszültséggel/alakváltozással - σs/σlim, és εs/εlim.

A horgonyok esetében két ellenőrzésünk van. Az egyik ugyanaz, mint a vasalásnál — a határértékek összehasonlítása - σs/σlim, és εs/εlim.
Megjegyzés: Észreveheti, hogy minden horgony több pozícióban is ellenőrizve van, amelyeket automatikusan számítunk ki szélsőértékként.
A horgonyok szabványellenőrzése a tervezési szabvány szerint
Ezenkívül rendelkezésre állnak tervezési szabvány alapú ellenőrzések (EN, ACI/AISC, AUS), amelyeket empirikusan végzünk el a szabvány szerint. A figyelembe vett konkrét szabvány a beállításokban látható, ahol lehetőség van másikat is kiválasztani a használt horgonyzás típusától függően (közvetlenül a betonnal érintkező talplemez, injektált talplemez, és réssel elhelyezett talplemez), valamint a regionális gyakorlatoknak megfelelő szükséges szabvány szerint.

Implementált szabványok: EN 1992-4, EN 1993-1-8, EN 1994-1-1, ACI318-19, AISC 360-16, AS3600, AS 5216, AS 4100
A szabvány beállításai a Project Settings menüben módosíthatók, ahol a fejezetek a projekt létrehozásakor kiválasztott szabvány szerint jelennek meg. A Connectionből történő importáláskor javasolt ellenőrizni, hogy ugyanaz a szabvány van beállítva.

A Elméleti háttér fejezet - Végső határállapot ellenőrzések részben minden ellenőrzés részletesen ismertetve van, az összes használt képlettel együtt.
A vasalás lehorgonyzása
A Lehorgonyzás ellenőrzés információt ad a kötőfeszültségről és a vasalásra és horgonyokra ható teljes erőről.

Felületi támaszreakciók
A Reakciók és terhek szakasz lehetőséget kínál a felületi támaszreakciók megjelenítésére. A reakciók két módban tekinthetők meg:
- Intenzitás – A felületi reakciók a beton blokk alátámasztott felületén jelennek meg izosávok segítségével, hogy illusztrálják az eloszlást a támaszfelület mentén.

- Eredő – Az egyes támaszok eredő reakciója egy nyílként jelenik meg a támasz súlypontjában, jelezve a nagyságot és az irányt.

Mindkét módban a reakciók megjeleníthetők a támasz Globális koordinátarendszerében (GCS) vagy Lokális koordinátarendszerében (LCS) is.
A Property Grid egy új táblázata felsorolja az egyes támaszok összesített reakcióit, amelyek globális vagy lokális koordinátákban is elérhetők.

Ezenkívül a reakciók eloszlása megjeleníthető a felhasználó által létrehozott metszetnézetekben.

Kiegészítő speciális eredmények
Végül, de nem utolsósorban megtekintheti az Kiegészítő eredményeket az alkalmazásban - Alakváltozás, Vasalási arány és Tenzoriális beton értékek. Az első típus, az Alakváltozás, megjelenítheti az ULS nemlineáris modell méretarányos alakváltozásait.

A Vasalási arány mutatja a Húzási merevítő hatás kiszámításához használt értékeket.

A Tenzoriális beton értékek lehetővé teszik a beton főfeszültségeinek intenzitásának és irányának megjelenítését.

Az eredményszakaszok is használhatók.

Vizsgálja meg a modell viselkedését a Section eredmények és a feszültség-ellenőrzés segítségével
A Section eredmények lehetővé teszik a beton szerkezeti elemen belüli feszültségek vizsgálatát. Bármennyi metszet létrehozható, tetszőleges síkban.

3D modellek esetén lehetőség van a beton eredményeinek megjelenítésére - Section eredmények. A metszetek meghatározásához vagy módosításához a nézetvezérlőben található metszet gombot kell használni, amely a nézet jobb felső sarkában található.

Ezután egyszerűen bekapcsolhatja a metszet gombot, és az eredmények a megadott metszet mentén jelennek meg.

Vagy lehetőség van a nézetet 3D-ről 2D-re váltani, és a jobb áttekinthetőség érdekében a kiválasztott metszetet 2D-ben megjeleníteni.

Feszültség-ellenőrzés
Az eredmények és a 3D Detail-ban alkalmazott elmélet jobb megértése érdekében az ikonrendszer jelentősen fejlődött. A "Strength" szakaszban, a beton feszültségének értékelésénél új ikonokat, és - ami a legfontosabb - az alapvető elméletet magyarázó tooltipeket talál. Ezek a tooltipek a elméleti háttérnek felelnek meg.

Megjelent az IDEA StatiCa 24.0.2 verziójában
Jelentés
Alkalmazásainkban megszokott módon minden eredmény kinyomtatható egy automatikusan generált jelentésbe, amely tartalmazza az elméleti hátteret, a felhasználói bekezdéseket és még sok mást.

