ผลลัพธ์

บทความนี้มีให้บริการในภาษา:
แปลโดย AI จากภาษาอังกฤษ

การแสดงผลลัพธ์มีความคล้ายคลึงกับ 2D Detail มาก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ โดยเฉพาะในส่วนของผลลัพธ์บน Concrete และผลลัพธ์ของพุก ในส่วนต่อไปนี้ เราจะอธิบายผลลัพธ์ที่มีทั้งหมด โดยเน้นที่ความแตกต่างที่กล่าวถึง ในแท็บการตรวจสอบ คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ทั้งหมด 4 ประเภท:

  • สรุป
  • การตรวจสอบกำลังและพุกตามมาตรฐาน
  • ความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม
  • ผลลัพธ์เพิ่มเติมอื่นๆ

การไหลของความเค้นในผลลัพธ์ Summary แสดงเวกเตอร์ของความเค้นหลักแบบอัดใน Concrete และอัตราการใช้งานของเหล็กเสริมและพุก เพื่อให้ภาพรวมเบื้องต้น 

inline image in article

การตรวจสอบกำลังของ Concrete เหล็กเสริม และพุก

ในการตรวจสอบ Strength คุณสามารถแสดงการกระจายตัวของความเค้นและความเครียดสำหรับ Concrete ได้ ในแถบด้านบนของแถบเครื่องมือผลลัพธ์ คุณสามารถควบคุมสิ่งที่จะแสดงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงอัตราส่วน σc,eqlim และ ε/εlim รวมถึงความเครียดพลาสติก ระดับ triaxiality σc3lim และทิศทางของความเค้นหลักสำหรับ Concrete ผลลัพธ์ทั้งหมดใน Strength เกี่ยวข้องกับ ULS

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตว่า Equivalent Principal stress σc,eq มีค่าเป็นศูนย์ใต้แผ่นฐานที่รับแรงอัดโดยตรง โปรดอ่าน พื้นฐานทางทฤษฎี ซึ่งมีการนิยาม σc,eq ไว้ หรือคุณสามารถอ่านบทความการตรวจสอบนี้ ซึ่งอธิบายและตรวจสอบปรากฏการณ์นี้โดยใช้การทดสอบ tri-axial ที่เป็นที่รู้จักกันดี: Tri-axial stress – the active confinement effect

inline image in article

สามารถเปลี่ยนวัสดุได้ในคุณสมบัติ 

การตรวจสอบสำหรับ เหล็กเสริม ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกันมาก โดยเปรียบเทียบค่าขีดจำกัดกับความเค้น/ความเครียดที่คำนวณได้ - σslim และ εslim.

inline image in article

สำหรับ พุก เรามีการตรวจสอบสองแบบ แบบแรกเหมือนกับเหล็กเสริม — เปรียบเทียบค่าขีดจำกัด - σslim และ εslim.

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตว่าพุกแต่ละตัวได้รับการตรวจสอบในหลายตำแหน่ง ซึ่งคำนวณโดยอัตโนมัติเป็นกรณีสุดขีด

การตรวจสอบตามมาตรฐานของพุกตามรหัสการออกแบบ

นอกจากนี้ เรายังมี การตรวจสอบตามมาตรฐานการออกแบบ (EN, ACI/AISC, AUS) ซึ่งดำเนินการตามหลักประสบการณ์ตามมาตรฐาน มาตรฐานเฉพาะที่พิจารณาสามารถดูได้ในการตั้งค่า ซึ่งยังสามารถเลือกมาตรฐานอื่นได้ขึ้นอยู่กับประเภทของการยึดที่ใช้ (แผ่นฐานที่สัมผัสโดยตรงกับ Concrete แผ่นฐานแบบ grouted และแผ่นฐานแบบมีช่องว่าง) รวมถึงมาตรฐานที่ต้องการตามแนวปฏิบัติในแต่ละภูมิภาค

inline image in article

มาตรฐานที่รองรับ: EN 1992-4, EN 1993-1-8, EN 1994-1-1, ACI318-19, AISC 360-16, AS3600, AS 5216, AS 4100

การตั้งค่ามาตรฐานสามารถเปลี่ยนได้ใน Project Settings ซึ่งบทต่างๆ จะปรากฏตามมาตรฐานที่เลือกเมื่อสร้างโครงการ เมื่อนำเข้าจาก Connection แนะนำให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่ามาตรฐานเดียวกัน

inline image in article

ใน บทพื้นฐานทางทฤษฎี - การตรวจสอบ ULS การตรวจสอบแต่ละรายการได้รับการอธิบายอย่างละเอียด รวมถึงสูตรทั้งหมดที่ใช้

ความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม

การตรวจสอบ Anchorage ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวและแรงรวมบนเหล็กเสริมและพุก

inline image in article

ปฏิกิริยาของฐานรองรับพื้นผิว

ส่วน Reactions and Loads มีตัวเลือกในการแสดง ปฏิกิริยาของฐานรองรับพื้นผิว ปฏิกิริยาสามารถดูได้ใน 2 โหมด:

  • Intensity – ปฏิกิริยาพื้นผิวแสดงบนหน้าที่รองรับของบล็อก Concrete โดยใช้ isoband เพื่อแสดงการกระจายตัวบนพื้นที่รองรับ
inline image in article
  • Resultant – ปฏิกิริยาลัพธ์สำหรับฐานรองรับแต่ละตัวแสดงเป็นลูกศรที่จุดศูนย์ถ่วงของฐานรองรับ แสดงขนาดและทิศทาง
inline image in article

สำหรับทั้งสองโหมด ปฏิกิริยาสามารถแสดงได้ทั้งใน ระบบพิกัดสากล (GCS) หรือ ระบบพิกัดท้องถิ่น (LCS) ของฐานรองรับ

ตารางใหม่ใน Property Grid แสดงรายการปฏิกิริยาสรุปสำหรับฐานรองรับแต่ละตัว ซึ่งสามารถดูได้ทั้งในพิกัดสากลหรือพิกัดท้องถิ่น

inline image in article

นอกจากนี้ การกระจายตัวของปฏิกิริยาสามารถแสดงในมุมมองหน้าตัดที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

inline image in article

ผลลัพธ์ขั้นสูงเพิ่มเติม

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณสามารถดูผลลัพธ์ Auxiliary ในแอปพลิเคชัน ได้แก่ การเสียรูป อัตราส่วนเหล็กเสริม และค่า Tensor ของ Concrete ประเภทแรก การเสียรูป สามารถแสดงการเสียรูปแบบขยายสเกลของแบบจำลองไม่เชิงเส้น ULS

inline image in article

อัตราส่วนเหล็กเสริมแสดงค่าที่ใช้ในการคำนวณผลของการเสริมความแข็งจากแรงดึง

inline image in article

ค่า Tensor ของ Concrete ช่วยให้คุณแสดงความเข้มของความเค้นหลักใน Concrete และทิศทางของความเค้นเหล่านั้น 

inline image in article

สามารถใช้หน้าตัดผลลัพธ์ได้เช่นกัน

inline image in article

บทความที่เกี่ยวข้อง