Vizualizări:

Pentru a ilustra modelarea 3D a comportamentului de "şaibă rigidă" în Advance Design, vom realiza un model simplu - o structură în cadre P + 3E, cu planşeul alcătuit din reţea de grinzi principale, grinzi secundare şi placă:

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

Pentru un calcul al modelului care să ţină cont de teoria "şaibei rigide", la modelare se va ţine cont de următoarele:

1. Grinzi. Pentru o determinare corectă a eforturilor şi o dimensionare a ariilor de armare teoretice din câmp, la definirea secţiunii se va tine cont de lăţimea activă a plăcii bp:

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

2. Plăci. Elementele plane vor fi definite de tip "membrană":

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

Membrana este un element plan fără rigiditate în planul perpendicular elementului. Acest tip de element este recomandat pentru modelele plane, modele in care elementele plane sunt solicitate in planul lor, dar pot fi utilizate şi în modele 3D, cu observaţia că necesită o soluţie de discretizare specială:

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

3. Descărcarea încărcărilor gravitaţionale (provenite din greutatea proprie, încărcări utile etc).

Daca nu se doreşte distribuţia încărcărilor bazată pe calculul cu element finit, ci o distribuţie teoretică (bazată pe arii aferente construite prin linii de distribuţie la 45 de grade), atunci în planul elementelor plane trebuie definite panouri. Panourile sunt elemente plane fără masă, care nu contribuie la definirea matricei de rigiditate, având rolul de a distribui încărcările gravitaţionale către elementele declarate ca fiind portante (reţeaua de grinzi principale şi secundare):

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

Pentru distribuţia încărcărilor prin intermediul panourilor, elementele plane trebuie definite ca fiind neportante, singurul lor rol fiind acela de a prelua şi distribui forţele orizontale (provenite din seism, vânt etc):

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor

Astfel, în urma calculului cu element finit, se obţin:

Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor Cum se poate simula comportamentul de şaibă rigidă al plăcilor
Forma deformată
pentru modul fundamental
1 - Translaţie pe direcţia X
Forma deformată
pentru modul fundamental
2 - Translaţie pe direcţia Y
Forma deformată
pentru modul fundamental
3 - Torsiune
Produse Similare Graitec Advance Design