시공 과정에서 발생하는 대부분의 상황을 모델링하기 위해, CSFM에는 다양한 유형의 지지부(그림 7)와 하중 전달에 사용되는 부재(그림 8)가 제공됩니다.
지지부
점 지지부는 응력이 한 점에 집중되지 않고 더 넓은 영역에 분포되도록 여러 방식으로 모델링할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 분포 점 지지부(그림 7a)로, 부재 가장자리에 작용하는 하중을 지정된 폭에 걸쳐 균등하게 분포시킵니다.
Fig. 7Various types of supports:
(a) point distributed; (b) bearing plate; (c) line support; (d) patch support; (e) hanging.
반면, 패치 지지부(그림 7d)는 정의된 유효 반경을 가진 콘크리트 볼륨 내부에만 배치할 수 있습니다. 이후 이 반경 내에 있는 철근 메시의 노드에 강체 요소로 연결됩니다. 따라서 패치 지지부 주위에 철근 케이지를 정의해야 합니다.
일부 실제 시나리오를 더 정밀하게 모델링하기 위해 점 지지부에는 두 가지 추가 옵션이 있습니다. 첫째, 정의된 폭과 두께를 가진 지압판이 있는 점 지지부(그림 7b)입니다. 지압판의 재료를 지정할 수 있으며, 지압판 전체는 독립적으로 메시화됩니다. 둘째, 인양 앵커나 인양 스터드를 모델링하는 데 사용할 수 있는 매달림 지지부(그림 7e)가 있습니다.
선 지지부(그림 7c)는 가장자리에서(길이를 지정하여) 또는 요소 내부에서(폴리라인으로) 정의할 수 있습니다. 또한 강성 및/또는 비선형 거동(압축/인장 지지 또는 압축 전용 지지)을 지정할 수도 있습니다.
하중 전달 부재
구조물로의 하중 도입 또한 여러 방식으로 모델링할 수 있습니다. 점 하중의 경우, 점 지지부와 유사하게 지압판(그림 8a)을 사용할 수 있으며, 정의된 폭과 두께를 가진 강판을 통해 집중 하중을 더 넓은 영역으로 분포시킵니다.
Fig. 8Various types of load transfer components:
(a) bearing plate; (b) patch load; (c) hanging; (d) partially loaded area.
점 하중은 정의된 작용 반경을 가지고 구조물 표면에 직접 적용되거나(하중이 콘크리트 요소에 적용됨), 패치 하중(그림 8b 및 그림 9)이라고 불리는 특수한 전달 장치를 통해 적용될 수 있습니다. 패치 하중은 유효 반경 영역 내에 위치한 정의된 철근으로 하중을 직접 전달할 수 있게 합니다. 패치 하중의 올바른 기능을 보장하려면 하중과 상호 연결될 철근 그룹을(철근 속성에서) 정의해야 합니다. 상호 연결된 철근이 정의되지 않은 경우, 하중 전달 메커니즘은 부재 표면에 배치된 점 하중과 동일하며, 하중은 구속조건에 의해 콘크리트 요소로 전달되고 철근으로 직접 전달되지 않습니다.
Fig. 9Patch load: (a) load application; (b) load transferred through rebars (a group of bars for the load transfer is defined);
(c) load transferred through concrete (a group of bars for the load transfer is not defined).
인양 앵커나 인양 스터드는 매달림 하중(그림 8c)으로 모델링할 수 있습니다. 사용자는 부분 재하 영역(그림 8d)을 사용할 수 있으며, 이는 Eurocode에 따라 압축 상태에서 콘크리트의 하중 지지 능력을 증가시킬 수 있게 합니다(ACI가 설정된 경우에는 이 유형의 하중 전달 부재를 사용할 수 없습니다). 구조물은 또한 가장자리의 선 하중, 일반 폴리라인, 또는 면 하중으로도 재하할 수 있습니다. 상세 애플리케이션은 해석 시 자중을 자동으로 고려할 수 있습니다.