Table of Contents
מבוא
מודלים מחזקים מבנים קונקרטיים ב RISA-3D הוא מחמת ליבה של מהנדסים מבניים מעצבים מבנים, גשרים ומתקני תעשייה.התוכנה מציעה ניתוח רב עוצמה ויכולות עיצוב, אבל תמצית תוצאות אמינות דורש זרימת עבודה ממושמעת.מדריך מורחב זה הולך בכל שלב של התהליך - החל מהגדרת הפרויקט הראשוני לייצור רישומים מספקים - כך שתוכל לייצר עיצובים יעילים, קידודים עם ביטחון.
בין אם אתה חדש ל- RISA או מחפש לחדד את טכניקות הדוגמנות שלך, השלבים הבאים משקפים את שיטות העבודה הטובות ביותר בתעשייה ואת החסרונות הנפוצים להימנע.על ידי ביצוע מתודולוגיה זו, אתה תקטין מחזורי ההנעה, לתפוס שגיאות מוקדם, לייצר מודלים שעומדים עד ביקורת עמיתים וטעינה של העולם האמיתי.
פרויקט 1.התקנה וההגדרה
1.1 בחירת התבנית הנכונה
החל על ידי בחירת תבנית שמתאימה לסוג המבנה שלך - בניית, בסיס או גשר. RISA-3D כולל מודלים סטארט-אפ כי predefine רשת ספאcing, ספריות חומר, ושילובים עומס.שימוש בתבנית חוסכת זמן, אך ודא כי יחידות וקוד ברירת מחדל (למשל, ACI 318-19, Eurocode 2) תואם את דרישות הפרויקט שלך.
1.2 יחידות, גרידס ו- Story Definitions
הגדר יחידות עקביות (קיפים וסנטימטרים, או kN ו- mm) לפני מודל כל דבר.שינוי יחידות באמצע ה-project יכול לגרום שגיאות כניסה. Define מערכת רשת מלבנית או צילינדרלית שמתאימה לפריסת האדריכלות שלך.עבור מבנים רב קומות, להשתמש במנהל הסיפור כדי להקצות רצפה.זה יוצר אוטומטית מטוסי עבודה מקבילים, מפשטת את המיקום של עמודות, קירות, וזחלות בכל רמה.
1.3 ייבוא רקע גיאומטריה
כאשר עובדים מציורים אדריכליים, לייבא DXF או DWG קבצים כשכבות התייחסות.נעלו את הגיאומטריה המיובאת כדי למנוע בחירה מקרית. השתמש בתכונות ה-Sp-to-grid כדי להתאים את רכיבי מודל RISA עם הרקע.שלב זה שימושי במיוחד עבור תוכניות עקומות או לא סדירות שבו כניסה ידנית תהיה מטושטשת.
Defining Concrete and Reinforcement Materials
2.1 נכסים חומריים
פתח את הדו-שיח של הנכסים החומריים ולהוסיף חומר קונקרטי חדש.למצו את הכוח הדחיסי שצוין (f'c) בדרך כלל בין 3,000 ל-8,000 psi עבור מבנים רגילים. RISA באופן אוטומטי שואב את המודולים של גמישות (Ec) ל- ACI 318:FLT:0Ec=57,000 ⁇ f'c (psi) 1FLT:1 מכוונן את היחידה אם משתמשים בפרמטרים של חומר ניקוי אולטרה-קלינטאלי (C) או בפרמטרים) נמוך יותר).
2.2 נכסים של Reinforcement Steel Properties
הוסף חומר פלדה ממושכות (בדרך כלל כיתה 60 עם ניגוד = 60 ksi) סמן כוח תשואה (עוזר), כוח מוחלט (fu), ומודולוס של גמישות (Es= 29,000 ksi) עבור בד חוטי נטבע או ברים סטריאנטים גבוהים, קלט את הערכים המדויקים של גיליון הנתונים של היצרן.
2.3 הקצאת חומרים להגדרות
במקום להקצות חומרים אלמנט אחד בכל פעם, קבוצה דומה חברים ל-FLT:0 ⁇ SetsFLT:1 [לדוגמה, כל העמודות הפנימיות יכולות לשתף קבוצה אחת עם אותה צורה קונקרטית וחיזוק.זה מאיץ עריכה גדולה ושומר על המודל מאורגן מאוחר יותר, כאשר אתה מפעיל את בדיקת העיצוב, RISA תיישם את התכונות החומריות הנכונות לכל סט אוטומטי.
יצירת גאומטריה: דבורים, טורים, Slabs ו Walls
3.1 מיקום מבוסס על Grid
השתמש בכלי ההרחבה:0; Draw Beam/ColumnearFLT:1 כדי להציב חברים ברשת. for עמודות, להגדיר את נקודות ההתחלה והסוף לאורך קווי רשת אנכיים, לצייר בין עמודה או קירות נוודים. החזק את מפתח Ctrl כדי למנוע את הציור ל axes או thogonal.
3.2 מודלים של Slabs וחומות
Slabs וקירות נוצרים כמו FLT:0 (PlatesFLT:1) אלמנטים ב RISA-3D. כדי מודל של רצפת סלאב, לבחור את כלי "לוחת דראווה" ולבחור את אבני הפינה של כל מפרץ.עבור קירות, להימנע מצפיפות אנכית בין שני מטוסי עבודה סיפור, כמו גם לחתום עובי וחומר לכל רכיב.
3.3 פתיחה וקיצור
כדי למודל פותחים בזחלים או קירות (מדרגות, פירים מעלית, חלונות), להשתמש בכלי "פתיחה מהירה" בתוך הצלחת.הפתח מקטין את הנוקשות של הצלחת ומפיץ כוחות.עבור צמצום חלקי בקירות (למשל, פתיחת מרפסת), לשקול שימוש בלוחות מרובים עם גבהים שונים ולא מנסה ליצור יחיד עם חור גאומטריה.
4.הסתירה להגדרה
4.1 Beam andעמוד Reinforcement
RISA-3D כולל ילידים:0 (Concrete DesigncioFLT) 1 מודול שגדלים חיזוקים המבוססים על כוחות פנימיים מחושבים.עם זאת, ניתן גם להגדיר חיזוק באופן ידני באמצעות דיאלוג "Reinforcement Data" (המכונים: For beams, ציין את גודל הבר התחתון והתחתון, מספר הסורגים, ו-Rerupcing. for עמודות, להגדיר ברים ארוכי טווח ועניבה.
4.2 Slab Reinforcement
עבור סלאבים, חיזוק מוגדר לפס עיצוב או לכל צלחת. השתמש במודול "Slab Design" כדי ליישם אוטגוני חיזוק קבוצות (X ו- Y כיוונים) ⁇ , גודל בר וספא. RISA תבדוק כל אלמנט צלחת נגד הרגעים המסובכים ו Shear. Run the "Detailing" פקודה כדי ליצור מפת חיזוק מראה להיות צורות בר קיימא ו-lap זה יכול להיות מייצא עבור מיקומים.
4.3 פירוט פרדוקסים וכיסוי
הגדר ערכי כיסוי קונקרטיים על פי תנאי החשיפה (בפנים, חיצוניים, קורוזיות) בהעדפות "פרטיות מפורטת", כיסוי ברור עבור כל סוג חבר. RISA משתמש בערכים אלה כדי ליישר את העומק היעיל (ד) עבור בדיקות גמישה וקיבולת הרצה. , כיסוי אי-דיוק יכול לגרום עיצובים לא-מספקטיביים, כך תמיד מפרט הפרויקט.
5.ההגנה על תיקי טעינה ושילובי טעינה
5.1 עומסי גרוול (Dead, Live, Superimposed)
השתמש בשיח ה-FLT:0 (LoadsFLT:1) כדי ליצור מקרים של עומסים.
- (FLT:0) משקל: FLT:1RISA יכול לחשב זאת באופן אוטומטי אם אתה להקצות צפיפות לחומרים. toggle "Self-משקל" בהגדרת מקרה העומס.
- (ב) ,0) , סופרימורים מתים: 10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10, חלוקות, ציוד מכני. החל כעומסי שטח על עגלות (למשל 20 psf) או נקודות על דבורים.
- (FLT:0) לטעון:00 Live לטעון:Educ1 (Occupancy לטעון לקוד (40 psf למגורים, 100 psf עבור אזורי הרכב) צמצם עומסי חיים שבהם מותר על ידי IBC 1607.10.
עבור כל מקרה עומס, בחר את הכיוון (חיובי או שלילי) וסוג עומס (כוח, לחץ, רגע) השתמש בגנרטור "Load Combos" כדי להכפיל ולשלב מקרים עבור ASCE 7-16 (LRFD או ASD). RISA כולל שילוב ספציפי קוד שניתן להתאים אישית.
5.2 עומסים מאוחרים יותר: רוח וסיסמית
(ב) כוחות הרוח מדגמים ככוחות מבוזרים על פני השטח או עומסי נקודה ברדמת הרצפה (Samragms) ב- RISA, ליישם את לחץ הרוח כעומס שטח על יסודות ההצלחות המייצגות קירות חיצוניים.עבור עומסים סיסמיים, להשתמש בפרמטרים של ייצוב:0Response SpectrumFLT:1 או FLT:2Evalentalal ReLTFal ReLT3, SLTsives (D) באופן אוטומטי, ספקטרום של ספקטרום של ספקטרום 7D)
5.3 מטען אחר: הרמימאל, ההתיישבות, הבנייה
בהתאם לפרויקט, ייתכן שיהיה צורך במודל של ⁇ תרמיים (עבור קירות קונקרטיים חשופים לשמש), התיישבות שונה (שישימים כעקירה prescribed בתומך), או בנייה של קידוד (FLT:0Load Case CategoryFLT:1 כדי לתייג את אלה כ"פטרן" או "טרנסנט" כך שהם כלולים נכון בשילובים.
6.לרוץ ניתוח ה- Structural
6.1 הגדרות ניתוח ומשר
לפני ריצה, בדוק את "הגדרות אנליזה" (For מחזקת בטון, בחר "Linear Static" כניתוח הראשי.אם אתה בודק אפקטים מסדר שני (P-Delta עבור מסגרות סלולר), לאפשר "P-Delta" וציין את הגבלת ההסרה.עבור לוחיות, להגדיר את גודל המישבן כדי להבטיח לפחות 6-10 אלמנטים ל-10 לכל אורך בשתי סלפיות כפולות, או ®Ricertedifericer mear) באופן אוטומטי.
6.2 תוצאות
לאחר השלמת הניתוח, בקר ב-FLT:0 טבלאות של ההרחבה:1 עבור רגעים, שר, וכוחות אלקיליים כוללים:
- מיקומים של רגע מקסימלי (לעתים קרובות באמצעספאם ותומך בדבורים).
- ערכי כוח לעומת יכולת הרדאר (VFLT:0reacFLT:1).
- פשטות וסחף גבולות לקוד.
השתמש בכלי "Show Deflected Shape" כדי לדמיין התנהגות גלובלית.אם סטיות הן מוגזם, להגדיל את הגדלים או חיזוק. עבור סלאבים, לעבור לתצוגה "כוחות הפרט" כדי לזהות אזורי לחץ גבוהים הדורשים חיזוק נוסף.
6.3 בעיות נפוצות
אם הניתוח לא יתכנס, בדוק:
- תמיכה בלתי מוגבלת (הצבת תנאי גבול).
- אלמנטים מעלים גורמים גרימת אפס נקודות אורך.
- קשיחות חומרית לא נכונה (למשל, בטעות קלטה את אמצעי פלדה עבור בטון).
השתמש בכלי RISA של RISA:0 (Model CheckFreaLT:1) כדי לסרוק את האזהרות של חברים מקושרים לא כראוי או אורכו ללא מוחות.
7. עיצוב וקוד בודק
7.1 מודולים עיצובים סקירה
RISA-3D כולל מודולים עיצוב נפרדים עבור דבורים, עמודות, סלאבים, קירות ו Footings. כל מודול בודק את חיזוק מוגדר כהגדרה נגד הכוחות המרביים של המעטפת הניתוח.המודולים מדווחים על FLT:0Unity RatioRatioFLT:1 (ביקוש / קיבולת) יחס אחדות מתחת ל 1.0 נקודות סעיף 1.
7.2 Beam Design - Flexure, Shear ו- Torsion
פתח את ה-FLT:0 (Concrete Beam DesignFirLT:1 ), דיאלוג ר-ISA יעריכו כל פלח קרן (משמאל, אמצע, ימין) לרגע חיובי ושלילי, יתאים את פריסת חיזוק אם יחס האחדות עולה על 1.0 - יותר ברים, להגדיל את גודל הבר, או להעמיק את הדבורים עם הטבות משמעותיות (peripherams) כדי לאמת את יכולת ה-Fal-Fal (Fal)
7.3 עיצוב העמודה - Biaxial Bending ו- Axial Load
העמודים נבדקים עבור עומס צירי ו- biaxial bending (P-M אינטראקציה) RISA מייצרת דיאגרמה אינטראקציה המבוססת על חיזוק מוגדר.אם נקודת העומס נופלת מחוץ לדיאגרמה, העמודה נכשלת.גדל בגודל העמודה, להוסיף ברים ארוכי טווח יותר, או שדרוג הכוח קונקרטי.
7.4 עיצוב Slab - קיבולת הרגע והחמור
עבור סלאבים, מודול העיצוב בודק כל אלמנט צלחת לרגע קיבולת X ו- Y ומבצע בדיקת צ'אט אגרוף בעמודות.אם אגרוף Shear הוא לא מספיק, אפשרויות כוללות עובי גדל, הוספת לוחות טיפות, או באמצעות חזיונים Shear. RISA יכול להזין מפת מתח אגרוף להאר להכות כדי לזהות טורים קריטיים.
8 פרטים ותיעוד
8.1 יצירת מחדש
לאחר שהעיצוב הוא סופי, השתמש ב-FLT:0DetailingFLT ( 1:1 כלים ליצירת ציורים מוכנים לחנות.RISA יכול לייצר לוחות זמנים של ריבאונדים בודדים עבור דבורים, עמודות, ו-Selabs. for Scabs, מפת חיזוק מראה העליון ותחתית עם צורות, אורכו, ו-Slapsliphs אלה בפורמט DFrated עבור ספירת כמות ה-RISA, גם כן, כולל של ריצוף של ריצוף, כולל של ריצוף של ריצוף, ריצוף, ריצוף.
8.2 הייצוא ל- BIM ולפלטפורמות אחרות
כדי לשתף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים אחרים, לייצא את מודל RISA ל-FLT:0 (IFCFIRLT:1 פורמט או להשתמש בתבנית FLT:2Revit LinkveFLT 3.התוסף IFC משמר גאומטריה, תכונות חבר, וכמה נתונים חיזוקים.בדוק כי מיפוי היצוא הוא נכון (למשל, מפת סוגים קונקרטיים לתקן את IFC).
8.3 דוחות ותיעוד קלקלציה
(הופנה מהדף חישוב באמצעות RISA'sFLT:0Reportigeur WritersFLT:1 ; כולל סיכום של עומסים, תוצאות ניתוח, בדיקות עיצוב עבור חברים קריטיים, ולוח זמנים חיזוקים. הרבה תחומי שיפוט דורשים חבילת חישוב חתומה לאישור.הדו"ח צריך לרשום את גרסת התוכנה, הפניות קוד, וכן הסבר ברור של הנחות דוגמנות (למשל, diaphms קשיחים, דוח תיקון 3F) להגדרה יסודית , להגדרה על בסיס , לסעיף 3D2D2D.
9.הפרקטיקה הטובה ביותר עבור זרימת עבודה יעילה
9.1 שימוש בתבניות ובספריות
יצירת תבנית חברה עם חומרים סטנדרטיים, עומס קומבוס והעדפות חיזוק.חסוך אותו בספריית RISA לשימוש חוזר על פני פרויקטים.עבור פריסות בניין משרדים טיפוסיות, תבנית יכולה להפחית את זמן ההתקנה ב -30-40%.
9.2 Parametric Modeling with Spreadsheets
עבור מסגרות חוזרות ונשנות (למשל, מבני חניה), להשתמש ב-RISAs FLT:0Parametric LayoutFLT:1 כדי ליצור מספר רב של כיאות על ידי כניסה רוחבי מפרץ וגבהים סיפור בטבלה. עבור מערכות רשת מורכבות, לייצא את הסימון לתאם ל- Excel, לשנות אותם, לייבא בחזרה - זה מהיר יותר מאשר להכשיר עשרות של צמתים.
9.3 בדיקות אימות
תמיד להפעיל חישוב יד פשוט או בדיקת גיליון אלקטרוני על קרן בודדת או עמודה כדי לאמת את תפוקת התוכנה.לדוגמה, לחשב את אזור חיזוק הנדרש (As req) עבור קרן פשוט נתמך תחת עומס אחיד ולהשוות לתוצאה העיצובית של RISA.שלב זה תופס שגיאות רכוש חומרי או התאמות שגויות של כיוונים.
10 בעיות ומלכודות נפוצות
10.1 חוסר הסכמה בניתוח לא ליניארי
אם אתה משתמש בניתוח P-Delta או סדקים, המפת עשוי להיכשל אם המבנה גמיש מדי או אם עומסים גדולים מדי, להפחית את גודל העומס או לאפשר FLT:0 (Automatic לטעון StepringFLT:1 עבור קירות לא לינאריים מאוד, לשקול שימוש ב-FLT:2Pushover AnalysisFLT: 3.
10.2 overlapping Elements ו- Nodes
צומת כפול יכול להתרחש כאשר יבוא גיאומטריה או העתקת חברים. השתמש ב- (FLT:0Fuse NodesFLT:1 פקודה כדי למזג נקודות בתוך סובלנות מוגדרת (למשל, 0.1 אינץ ') מעל פניות צלחת לגרום שגיאות לשפוך; לבדוק את כלי "ראה צוק חינם" כדי למצוא פערים.
10.3 כוחות לא מאוזנים ביחידות
אם סכום התגובה בשילוב עומס אינו תואם את העומס הכולל, סביר להניח שיש לך שגיאה דוגמנות. בדוק כי כל התומך מוגדרים כראוי (תיקון, מלוטש, או רולר) גם לאמת כי דיאגרמות קשיחות מוקצה לקומות - בלעדיהם, לוחות הרצפה לא יכולים להעביר עומסים מאוחרים לקירות נכון.
מסקנה
מודלים מחזקים מבנים קונקרטיים ב RISA-3D הוא תהליך שיטתי שמתגמל הכנה זהירה ואימות יסודי.מהגדרת חומרים וגיאומטריה כדי להפעיל בדיקות עיצוב וייצור רישומים, כל צעד בונה על הקודם על ידי ביצוע מדריך מורחב זה - ושילוב המשאבים הרשמיים המקושרים - אתה יכול לייצר מודלים שהם גם אמינים וקוד-קוד-קוד-קוד-קוד-קוד-התוצאה היא עיצוב שלא רק עומד בדרישות מבניות אלא גם תיעודים, אלא גם תיעודים יקרים ולהפחית שינויים.
כאשר אתה מקבל ניסיון, לחקור תכונות מתקדמות כגון ניתוח חיץ בנייה או ספקטרום תגובה לאזורים גבוהים-הסוציאל-העצמים, זכור כי תוכנה היא כלי; השיפוט ההנדסי שלך נשאר המרכיב הקריטי ביותר.תמיד חוצה תוצאות קריטיות עם חישובים עצמאיים להישאר הנוכחי עם העדכונים FLT:0ACI עדכונים FLT:1 ו-FLT:2ASCE סטנדרטים 3 עם עבודה משמעת, RISA 3 הופך להיות יעיל כוח-עשר.