การแสดงผลลัพธ์มีความคล้ายคลึงกับ 2D Detail มาก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงผลลัพธ์บน Concrete และผลลัพธ์ของพุก ในหัวข้อถัดไป เราจะพาไปดูผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีให้ โดยเน้นที่ความแตกต่างที่กล่าวถึง ในแท็บ check คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ทั้งหมด 4 ประเภท:
- Summary
- การตรวจสอบความแข็งแรงและพุกตามมาตรฐาน
- ความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม
- ผลลัพธ์เพิ่มเติมอื่นๆ
การไหลของความเค้นในผลลัพธ์ Summary แสดงเวกเตอร์ของความเค้นหลักด้านแรงอัดใน Concrete และอัตราการใช้งานของเหล็กเสริมและพุก เพื่อให้ภาพรวมพื้นฐาน

การตรวจสอบความแข็งแรงของ Concrete เหล็กเสริม และพุก
ในการตรวจสอบ Strength คุณสามารถแสดงการกระจายความเค้นและความเครียดของ Concrete ได้ ในแถบเครื่องมือด้านบนของแถบ Results คุณสามารถควบคุมสิ่งที่จะแสดงผลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงอัตราส่วน σc,eq/σlim และ ε/εlim รวมถึงความเครียดพลาสติก ระดับ triaxiality σc3/σlim และทิศทางของความเค้นหลักสำหรับ Concrete ผลลัพธ์ทั้งหมดใน Strength เกี่ยวข้องกับ Ultimate Limit State
หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นว่าค่าความเค้นหลักสมมูล σc,eq เท่ากับศูนย์บริเวณใต้แผ่นฐานที่รับแรงอัด โปรดอ่าน Theoretical background ซึ่งมีการนิยามค่า σc,eq ไว้ หรือคุณสามารถอ่านบทความยืนยันผลนี้ ซึ่งอธิบายและยืนยันปรากฏการณ์นี้โดยใช้การทดสอบไตรแอกเชียลที่เป็นที่รู้จัก: Tri-axial stress – the active confinement effect

สามารถสลับวัสดุได้ในหน้าคุณสมบัติ
การตรวจสอบเหล็กเสริมทำในลักษณะที่คล้ายกันมาก โดยเราจะเปรียบเทียบค่าจำกัดกับความเค้น/ความเครียดที่คำนวณได้อีกครั้ง - σs/σlim และ εs/εlim.

สำหรับพุก เรามีการตรวจสอบสองแบบ แบบแรกเหมือนกับเหล็กเสริม — เปรียบเทียบค่าจำกัด - σs/σlim และ εs/εlim.
หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นว่าพุกแต่ละตัวจะถูกตรวจสอบในหลายตำแหน่ง ซึ่งคำนวณโดยอัตโนมัติเป็นกรณีวิกฤต
การตรวจสอบพุกตามมาตรฐานการออกแบบ
นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบตามมาตรฐานการออกแบบ (EN, ACI/AISC, AUS) ซึ่งดำเนินการโดยใช้วิธีเชิงประจักษ์ตามมาตรฐาน มาตรฐานเฉพาะที่พิจารณาสามารถดูได้ในการตั้งค่า ซึ่งสามารถเลือกมาตรฐานอื่นได้ตามประเภทของการยึดที่ใช้ (แผ่นฐานที่สัมผัสโดยตรงกับ Concrete, แผ่นฐานที่มีการฉีดปูน และแผ่นฐานที่มีช่องว่าง) รวมถึงมาตรฐานที่ต้องการตามแนวปฏิบัติในแต่ละภูมิภาค

มาตรฐานที่รองรับ: EN 1992-4, EN 1993-1-8, EN 1994-1-1, ACI318-19, AISC 360-16, AS3600, AS 5216, AS 4100
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานได้ใน Project Settings ซึ่งบทต่างๆ จะปรากฏตามมาตรฐานที่เลือกไว้เมื่อสร้างโปรเจกต์ เมื่อนำเข้าจาก Connection แนะนำให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่ามาตรฐานเดียวกันแล้ว

ในบท Theoretical Background - Ultimate Limit State Checks การตรวจสอบแต่ละแบบจะได้รับการอธิบายอย่างละเอียด รวมถึงสูตรทั้งหมดที่ใช้
ความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม
การตรวจสอบความยาวยึดเหนี่ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวและแรงรวมบนเหล็กเสริมและพุก

ปฏิกิริยารองรับพื้นผิว
ส่วนปฏิกิริยาและแรงกระทำมีตัวเลือกให้แสดงปฏิกิริยารองรับพื้นผิว สามารถดูปฏิกิริยาได้ในสองโหมด:
- Intensity – ปฏิกิริยาพื้นผิวจะแสดงบนหน้ารองรับของบล็อก Concrete โดยใช้ isoband เพื่อแสดงการกระจายตัวทั่วบริเวณรองรับ

- Resultant – ปฏิกิริยาลัพธ์สำหรับแต่ละจุดรองรับจะแสดงเป็นลูกศรที่จุดศูนย์ถ่วงของจุดรองรับ ระบุขนาดและทิศทาง

สำหรับทั้งสองโหมด สามารถแสดงปฏิกิริยาได้ทั้งใน ระบบพิกัดสากล (GCS) หรือ ระบบพิกัดท้องถิ่น (LCS) ของจุดรองรับ
ตารางใหม่ใน Property Grid จะแสดงรายการปฏิกิริยาสรุปสำหรับจุดรองรับแต่ละจุด ซึ่งสามารถดูได้ทั้งในพิกัดสากลหรือพิกัดท้องถิ่น

นอกจากนี้ การกระจายของปฏิกิริยายังสามารถแสดงเป็นภาพในมุมมองหน้าตัดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้

ผลลัพธ์ขั้นสูงเพิ่มเติม
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณสามารถดูผลลัพธ์เสริม (Auxiliary) ในแอปพลิเคชัน - Deformation, อัตราส่วนเหล็กเสริม และค่า Tensor ของ Concrete ประเภทแรก Deformation สามารถแสดงการเสียรูปที่ปรับสเกลของแบบจำลองไม่เชิงเส้น ULS

อัตราส่วนเหล็กเสริมแสดงค่าที่ใช้ในการคำนวณผลของการเสริมความแข็งจากแรงดึง

ค่า Tensor ของ Concrete ช่วยให้คุณแสดงความเข้มของความเค้นหลักใน Concrete และทิศทางของค่าเหล่านั้นได้

สามารถใช้ส่วนผลลัพธ์ได้เช่นกัน
