상세 모듈의 비선형 해석은 세 가지 방식으로 종료될 수 있습니다.
- 끝까지 수렴 (정의된 하중의 100%가 적용됨)
- 정지 기준으로 인해 중단됨 (한계에 도달하여 솔버가 조기에 종료됨)
- 발산으로 인해 중단됨 (솔버가 수렴하지 못함)
결과 해석의 일반 원칙은 Results 관련 문서에서 설명하며, Support Center의 해당 부분을 참고하시기 바랍니다.
정지 기준
강재 또는 콘크리트의 재료 한계를 초과하여 솔버가 조기에 종료되었습니다. 정확한 원인을 파악하려면 계산 후 프로그램에 표시되는 경고를 확인하십시오. "Failing Elements"를 클릭하면 그래픽 창에서 구체적인 문제를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

이러한 경고는 어떤 매개변수가 허용 한계를 초과했는지, 그리고 모델의 어느 부분을 확인해야 하는지를 나타냅니다. 모델 한계를 초과하는 원인은 단순히 내하력이 초과되었기 때문일 수 있으며, 이 경우 설계를 조정해야 합니다. 또는 모델링 오류나 상세 규정 위반으로 인한 것일 수도 있으므로 면밀한 검토가 필요합니다. 가장 일반적인 경고는 다음과 같습니다.
상세 3D(3D CSFM 솔리드 모델)
- 콘크리트 인장 한계 변형률에 도달했습니다.
- 콘크리트 압축 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근 인장 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근 압축 한계 변형률에 도달했습니다.
- 앵커 인장 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근과 콘크리트 사이의 슬립이 한계값에 도달했습니다.
- 앵커와 콘크리트 사이의 슬립이 한계값에 도달했습니다.
- 전단으로 인한 앵커-콘크리트 계면에서의 콘크리트 압괴가 한계에 도달했습니다.
- 앵커의 인발 저항이 한계에 도달했습니다.
- 베이스 플레이트 변형이 허용 한계를 초과했습니다.
비선형 해석의 정지 기준:
- 콘크리트 최대 변형률:
- 압축 극한 변형률 5%
- 인장 극한 변형률 7%
- 철근 최대 변형률:
- 극한 변형률 5% (철근의 경우)
- 강도 등급에 따른 변형률 xx% (철근이 아닌 앵커의 경우)
- 부착 요소의 최대 슬립 / 단부 정착 요소의 최대 슬립:
- α·δu_max (여기서 δu_max는 규정 검토에 사용되는 최대 슬립이며, α = 10)
- 정착의 경우 – 전단 하중에 의한 콘크리트 모서리/프라이아웃 파괴
- EN 1994-1-1, 식 6.19에 따름
- 정착의 경우 – 인장 하중에 의한 앵커 인발(헤디드 앵커에만 해당)
- EN 1992-4, 식 7.11에 따름
상세 2D(CSFM 쉘 모델)
- 콘크리트 인장 한계 변형률에 도달했습니다.
- 콘크리트 압축 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근 인장 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근 압축 한계 변형률에 도달했습니다.
- 프리스트레싱 철근의 한계 변형률에 도달했습니다.
- 철근과 콘크리트 사이의 슬립이 한계값에 도달했습니다.
비선형 해석의 정지 기준:
- 콘크리트 최대 변형률:
- 압축 극한 변형률 5%
- 인장 극한 변형률 7%
- 철근 최대 변형률:
- 극한 변형률 5% (철근의 경우)
- 부착 요소의 최대 슬립 / 단부 정착 요소의 최대 슬립:
- α·δu_max (여기서 δu_max는 규정 검토에 사용되는 최대 슬립이며, α = 10)
자세한 내용은 이론적 배경에서 확인할 수 있습니다.
발산
솔버가 수렴하지 못했다는 것은 안정적인 해를 찾지 못했다는 의미입니다. 이는 전도와 같은 큰 변형, 잘못된 메시 설정, 또는 기타 모델링 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 모델의 거동을 더 명확하게 파악하려면 보조 결과를 확인하는 것이 좋습니다.

예제
구체적인 예제와 더 자세한 설명은 다음 웨비나에서 확인할 수 있습니다.


