Introducere și ipoteze

Acest articol este disponibil și în:
Tradus de AI din engleză

În primul rând, să începem cu o scurtă descriere a software-ului nostru de proiectare a betonului. Acest articol se referă în principal la proiectarea betonului precomprimat în aplicația Detail, care este dezvoltată în general pentru proiectarea zonelor de discontinuitate sau pentru proiectarea elementelor care conțin zone de discontinuitate, cum ar fi goluri, capete decupate etc.

Pentru compararea rezultatelor, vom folosi aplicația Beam, al cărei scop, după cum se poate deduce din nume, este proiectarea grinzilor din beton. 

În al doilea rând, trebuie să definim câteva ipoteze și restricții pentru a înțelege mai bine proiectarea grinzilor din beton precomprimat în Detail. 

  • Analiza dependentă de timp (TDA) nu este implementată în aplicația Detail. Pe de altă parte, TDA este implementată în aplicația Beam pentru proiectarea grinzilor din beton precomprimat.
  • TDA poate fi simulată în Detail folosind coeficientul de fluaj și incrementele. 
  • Încărcările din contracție și variații de temperatură nu sunt implementate în Detail.
  • Betonul întins în Detail este exclus. Prin urmare, pentru comparația noastră, este necesar ca grinda să fie fără fisuri. Desigur, aceeași abordare poate fi utilizată în general pentru grinzi afectate de fisuri, dar rezultatele nu vor fi identice în Beam, deoarece în Beam se efectuează doar calcul liniar.

Incremente

Înainte de a parcurge exemplul, trebuie să înțelegem cum funcționează incrementele pentru proiectarea betonului precomprimat în Detail. 

Există 3 tipuri de încărcări care sunt aplicate modelului în trei incremente în aplicația Detail.

  • Precomprimare - pentru incrementul P
  • Permanentă - pentru incrementul G
  • Variabilă - pentru incrementul V

Dacă se creează o combinație care conține cazuri de încărcare din toate tipurile de încărcări, întreaga parte a tipului de încărcare din precomprimare va fi aplicată în primul increment P, întreaga parte a tipului de încărcare permanentă va fi aplicată în al doilea increment G, iar întreaga parte a tipului de încărcare variabilă va fi aplicată în al treilea increment V.

Motivul pentru care există incremente este că se utilizează modele de material diferite (module de elasticitate diferite) pentru calculele SLS (pentru SLU există un singur model de material definit în Material model (EN)).

inline image in article

După cum se poate observa, există trei module de elasticitate:

  • Ec,eff,press = Ecm / (1+φpress) - Modulul de elasticitate efectiv al betonului pentru incrementul P
  • Ec,eff,perm = Ecm / (1+φperm) - Modulul de elasticitate efectiv al betonului pentru incrementul G
  • Ecm - Modulul de elasticitate secant al betonului

Unde φpress și φperm sunt coeficienții de fluaj pentru incrementele P și G. Coeficienții pot fi setați în Materials & models.

Rețineți că pentru efectele pe termen scurt se utilizează doar Ecm . Aceasta este valabil pentru toate cele trei incremente. Iar pierderea pe termen lung este luată în considerare numai pentru efectele pe termen lung.