รากฐานพร้อมเสาสั้นและพุกแผ่นรอง (EN)

This article is also available in:
Translated by AI from English
เป้าหมายสูงสุดของบทช่วยสอนนี้คือการแนะนำแนวทางการสร้างแบบจำลองและหลักการสำคัญที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการตรวจสอบตามมาตรฐานของฐานรากพร้อมเสาสั้นและพุกแผ่นรองแบบคอนกรีตเทในที่ให้ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะสามารถออกแบบองค์อาคารโครงสร้างประเภทนี้ได้อย่างมั่นใจ

1 โครงการใหม่

เริ่มต้นโดยเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน IDEA StatiCa ในหน้าต่างหลักของ IDEA StatiCa ให้เปิดDetail application เพื่อกำหนดโครงการใหม่ 

inline image in article

เลือก Model Type - 3D -> Class - General ->Parameters and Initial Settings และสร้างแบบจำลอง

inline image in article

2 รูปทรงเรขาคณิต

ในการเริ่มต้นสร้างแบบจำลอง ให้เลือก Model Entity และ Solid Block 

inline image in article

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาตรฐานจะปรากฏขึ้น พร้อมการกำหนดขนาด ได้แก่ Width - X, Depth - Y และ Height - Z ซึ่งสัมพันธ์กับ GCS (ระบบพิกัดสากล) ระบบแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องในฉาก 3D (มุมบนซ้าย) จะแจ้งให้คุณทราบว่ายังขาดสิ่งใดเพื่อเริ่มการวิเคราะห์ที่สำเร็จ

inline image in article

Negative Volume แทนส่วนที่ถูกตัดออกซึ่งตัดกับปริมาตรเดิม 

inline image in article

กำหนดขนาดของ Negative Volume->Surface - 1 ->Edge - 3 -> Local Z-position - 2.5 m โหมดโปร่งใสแสดงให้เห็น Negative Volume 

inline image in article

Operation - Cut หมายถึงการดำเนินการ Boolean ที่เรียกว่าการลบ กระบวนการนี้จะลบส่วนของส่วนเดิมออกอย่างมีประสิทธิภาพตามรูปทรงเรขาคณิตของ Negative Volume

inline image in article

ปริมาตรเดิม SB1 ถูกตัดโดย NV1 

inline image in article

ใช้ Negative Volume NV1 และคัดลอกการดำเนินการ เมื่อคัดลอกการดำเนินการแล้ว ให้เปิดใช้งาน Edge-4 NV2 จะถูกเลื่อนไปยังตำแหน่งสมมาตรและจัดวางให้สอดคล้องกัน

inline image in article

คัดลอกการดำเนินการ CUT1 และกำหนดNV2 เป็นแอตทริบิวต์การตัด

inline image in article

เมื่อสร้าง NV3 แล้ว จำเป็นต้องปรับ Depth เป็น 0.75 เมตร และเปลี่ยนหมายเลข Surface เป็น 2

inline image in article

ตัดปริมาตรเดิมด้วย NV3

inline image in article

ขั้นตอนสุดท้ายคือทำสำเนา NV3 เพื่อสร้าง NV4 เปลี่ยนSurface และ Edge แล้วกำหนดเป็นหมายเลข 4

inline image in article

คัดลอกการดำเนินการ CUT3 และนำ NV4 กลับมาใช้เป็นปริมาตรการตัด

inline image in article

รูปทรงเรขาคณิตขั้นสุดท้ายของส่วน Concrete จุดเปลี่ยนผ่านสำหรับบทถัดไป

inline image in article

3 จุดรองรับ

Surface Support เป็นตัวเลือกเดียวสำหรับการยึดรั้งโครงสร้าง

inline image in article

ระบบจุดรองรับมีอิสระสามองศา Surface Support ให้ค่าความแข็งแยกกันในทั้งสามทิศทาง พารามิเตอร์เหล่านี้มีอิทธิพลสำคัญต่อพฤติกรรมโดยรวมของแบบจำลอง

ความแข็งในแนวดิ่ง 15 MN/m3 สำหรับตัวอย่างนี้ได้มาจากบทความบนเว็บ โดยสมมติว่าเป็น "ดินละเอียดหรือดินอัดแน่นเล็กน้อย" สำหรับภาพรวมของช่วงค่าที่ใช้ได้ ตารางได้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ความแข็งในแนวนอนของ Surface Support มีความสำคัญ หากความแข็งแกร่งสมบูรณ์ เหล็กเสริมรับแรงดัดในชั้นแรกของเหล็กเสริมใกล้กับรอยต่อระหว่างดินและ Concrete จะมีความเค้นเกือบเป็นศูนย์

สถานการณ์สุดขีดที่สองเกิดขึ้นเมื่อความแข็งในแนวนอนถูกกำหนดให้อยู่ในระดับต่ำมาก การปรับนี้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของวัตถุอย่างเห็นได้ชัดจากแรงเฉือน

ความแข็งในแนวนอนที่เหมาะสมสำหรับกรณีปัจจุบันได้ถูกกำหนดไว้ที่ค่า 1 MN/m3

จุดรองรับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเป็น Inactive in tension (หมายเลข 1/ปุ่มสีเทา) หากต้องการเปิดใช้งานการกำหนดความแข็ง ให้คลิกไอคอน Pen (หมายเลข 2)

inline image in article

4 การออกแบบ

แผ่นฐานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับชิ้นส่วนสั้น พุก และชั้นปูน 

inline image in article

แผ่นฐานจะต้องวางอย่างมั่นคงบนรอยต่อปูน โดยมีน็อตยึดทั้งด้านบนและด้านล่าง ความหนาของชั้นกำหนดไว้ที่ 50 mm แรงเฉือนจะถูกถ่ายผ่านพุกอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เสา ซึ่งเป็นโปรไฟล์ IPE 500 ถูกหมุน 90 องศารอบแกนท้องถิ่น

หน้าตัดเสาถูกใช้เพื่อกระจายแรงไปยังแผ่นฐานอย่างเหมาะสม วิธีการถ่ายแรง การยึดติด และการระบุรายละเอียดมีอธิบายที่นี่

inline image in article

ในการเชื่อมต่อแผ่นฐานและส่วน Concrete คุณต้องกำหนด Single anchor และระบุคุณสมบัติของมัน

inline image in article

ได้เลือกวิธีคอนกรีตเทในที่ โดยมีแผ่นรองที่ปลายพุก โดยค่าเริ่มต้น พุกได้รับการออกแบบให้รับทั้งแรงดึงและแรงอัด รวมถึงแรงเฉือน พิกัด X และ Y ของพุกถูกกำหนดตามนั้น

inline image in article

จากจุดนี้เป็นต้นไป พิกัด X ของพุกจะถูกปรับเพื่อสร้างชุดพุกบนด้านเดียวเท่านั้น แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ปุ่ม Copy เพื่อทำสำเนาพุกเพื่อเร่งกระบวนการ

เพื่อทำสำเนาชุดพุกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ฟีเจอร์การเลือกหลายรายการเพื่อการดำเนินการที่คล่องตัว

inline image in article

ฟังก์ชันการเลือกหลายรายการช่วยให้สามารถแก้ไขพิกัด Y เป็น -0.09 m พร้อมกันได้ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ เคล็ดลับและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

inline image in article

การยึดพุกด้วยรอยต่อปูน ชิ้นส่วนสั้น และพุกพร้อมแผ่นรองเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป

inline image in article

5 ผลของแรงกระทำ

กำหนด Load Case และเลือกการกระทำผ่าน Point Loads

inline image in article

แรงกระจุกตัวถูกกระทำที่จุดกำเนิดของตำแหน่ง LCS และถ่ายผ่านองค์อาคารแข็งไปยังปลายชิ้นส่วน เนื่องจากองค์อาคารเหล็กไม่ได้รับการประเมินใน Detail 3D ให้ตรวจสอบชิ้นส่วนและแผ่นฐานด้วย IDEA StatiCa Connection หรือเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อหลีกเลี่ยงแรงที่มากเกินไปบนส่วนเหล็ก สำหรับแรงกระทำรอง ให้กำหนดน้ำหนักตัวเองของบล็อก Concrete คัดลอก Load Case ทั้งหมด 

inline image in article
inline image in article
inline image in article

ซอฟต์แวร์ทำงานหลักกับการรวมแรง มากกว่า Load Case แต่ละรายการ ต้องกำหนดการรวมแรงอย่างชัดเจน แบบจำลองนี้ใช้การรวมแรง ULS LC1 และ LC2 เป็น Load Case ที่รวมอยู่ในแท็บการรวมแรงด้วยตัวคูณบางส่วนเท่ากับหนึ่ง

การรวมแรงจะรวมแรงกระทำจาก Load Case ที่มีอยู่เพื่อเริ่มการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาแบบไม่เชิงเส้นดำเนินการกับแรงกระทำได้อย่างมั่นใจ และจำเป็นต้องรวมแรงเหล่านั้นอย่างแม่นยำ

inline image in article

6 เหล็กเสริม

การจัดวางเหล็กเสริมเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบรายละเอียดที่กำหนด มาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากการวิเคราะห์ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเฉพาะบางประการ ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์เช่นการหดตัวและความร้อนจากการไฮเดรชันทำให้เกิดความเครียดและความเค้นเพิ่มเติมในเหล็กเสริม ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดรอยแตก 

ส่วนต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนการจัดวางเหล็กเสริมของฐานรากทั้งหมดพร้อมเสาสั้น ทำตามขั้นตอน (1) คุณสามารถปิดใช้งานเหล็กเสริมในแถบเครื่องมือ (2) เพื่อดูเฉพาะเหล็กเสริมที่เลือก ซึ่งจะช่วยให้คุณจดจำแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

inline image in article
inline image in article
inline image in article
inline image in article
inline image in article
inline image in article

การจัดวางเหล็กเสริมขั้นสุดท้ายพร้อมสำหรับการคำนวณ

inline image in article

7 การตรวจสอบ

ในบทนี้ คุณจะเข้าสู่การประมวลผลหลังการวิเคราะห์ ซึ่งผลลัพธ์จะถูกสรุปและนำเสนอ ผลลัพธ์เข้าใจง่ายและส่วนใหญ่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ผลลัพธ์โดยละเอียดและครอบคลุมสามารถค้นพบได้ในแท็บ Auxiliary

เรียกใช้การคำนวณและสังเกตการตรวจสอบสรุป ผลลัพธ์เหล่านี้ให้ผลผ่าน/ไม่ผ่านที่ชัดเจน 

inline image in article

การตรวจสอบโดยละเอียดครั้งแรกมุ่งเน้นที่ Strength - Concrete หากคุณใช้แถบสีความเค้นแบบปรับขนาดได้ จุดวิกฤตจะตรวจพบได้ง่าย

inline image in article

การตรวจสอบครั้งที่สองมุ่งเน้นที่เหล็กเสริม ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหล็กเสริมแท่งใดรับแรงอัดและแรงดึง 

inline image in article

พุกได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานแยกต่างหากในแท็บสุดท้าย คุณจะสังเกตได้ว่าพุกรับแรงทั้งแรงดึงและแรงอัด สาเหตุเป็นเพราะระบบที่เลือก ได้แก่ คอนกรีตเทในที่/รอยต่อปูนพร้อมน็อต/แผ่นรอง

inline image in article

การตรวจสอบการเสียรูปได้ถูกย้ายไปยังแท็บ Auxiliary ควรสังเกตว่าการวิเคราะห์การเสียรูปควรทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง

inline image in article

8 รายงาน

สุดท้าย ไปที่แท็บ Report IDEA StatiCa นำเสนอรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อพิมพ์หรือบันทึกในรูปแบบที่แก้ไขได้

inline image in article

คุณได้ดำเนินการออกแบบและประเมินผลสำเร็จแล้ว และได้รับทักษะในการนำไปใช้ในงานประจำวันของคุณ ขอให้ก้าวต่อไปและแบ่งปันความสำเร็จนี้บนโซเชียลมีเดียของคุณ

Sample files