Analýza ocelové konstrukce pro projekt skladu Le-Tigre v Nové Kaledonii (částečná)
video
Analýza ocelové konstrukce pro projekt skladu Le-Tigre v Nové Kaledonii (částečná)

Analýza ocelové konstrukce pro projekt skladu Le-Tigre v Nové Kaledonii (částečná)

Software 3D3S, profesionální software pro statickou analýzu a návrh ocelových konstrukcí, je přijat k provádění komplexních silových analýz na projektu 3podlažní ocelové konstrukce v Nové Kaledonii, což zajišťuje racionalitu, bezpečnost a stabilitu konstrukčního návrhu.

Představení produktu

Analýza sil ocelové konstrukce od 3D3S Software (pro 3podlažní projekt ocelové konstrukce v Nové Kaledonii)

Software 3D3S, profesionální software pro statickou analýzu a návrh ocelových konstrukcí, je přijat k provádění komplexních silových analýz na 3-podlažním projektu ocelové konstrukce v Nové Kaledonii a zajišťuje racionalitu, bezpečnost a stabilitu konstrukčního návrhu. V kombinaci se skutečnými pracovními podmínkami projektu a environmentálními omezeními software dokončuje výpočet a ověření síly celého procesu a poskytuje spolehlivou technickou podporu pro návrh a konstrukci projektu.

Proces analýzy síly a klíčový obsah založený na softwaru 3D3S jsou následující: Nejprve vytvořte v softwaru trojrozměrný model 3-ocelové konstrukce o třech podlažích a přesně zadejte konstrukční parametry, jako jsou části prutů, tvary spojení a vlastnosti materiálu (v souladu se skutečnou jakostí oceli a specifikací projektu). Poté do modelu načtěte všechna relevantní zatížení, včetně vlastního zatížení (vlastní tíha ocelových prvků, podlahových desek a dalších stálých zatížení), provozního zatížení (zatížení při používání podlahy, zatížení personálem a vybavením), zatížení větrem a seizmické zatížení odpovídající geografické poloze Nové Kaledonie, aby bylo možné komplexně simulovat skutečný silový stav konstrukce.

Během analýzy software provádí výpočet konečných prvků pro každý ocelový prvek (sloupy, nosníky, vaznice atd.) a uzly připojení se zaměřením na kontrolu osové síly, posouvající síly, ohybového momentu a průhybu prvků, jakož i únosnosti a stability uzlů. Pro klíčové napěťové části 3podlažní konstrukce (jako je spojení mezi podlahami, spodní část sloupů a části nesoucí soustředěné zatížení) software provádí analýzu lokálního napětí, aby se zabránilo lokální deformaci nebo poškození způsobenému nadměrným napětím.

Software 3D3S navíc dokáže simulovat dynamickou odezvu konstrukce při seismickém a silném zatížení větrem, ověřit, zda konstrukční tuhost a tažnost splňují požadavky návrhu, a optimalizovat velikost průřezu a tvar spojení prvků podle výsledků analýzy tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi bezpečností konstrukce a ekonomickou efektivitou. Výsledky analýzy ukazují, že 3-podlažní projekt ocelové konstrukce v Nové Kaledonii splňuje příslušné konstrukční normy a bezpečně unese různá návrhová zatížení, což zajišťuje dlouhodobý stabilní provoz projektu.

 

1 Kódy designu

"Kodex pro navrhování ocelových konstrukcí" (GB50017-2003)

"Specifikace zatížení konstrukce" (GB50009-2012)

"Kodex pro seismické navrhování budov" (GB50011-2010)

"Building Foundation Design Code" (GB50007-2011)

"Kodex svařování oceli" (GB50661-2011)

"Technická specifikace pro připojení ocelových šroubů" (JGJ82-2011)

2 Výpočtový model

Structure calculation1

Výpočtový model (kruhy označují omezení)

3 Zatížení a kombinace

Faktor strukturální důležitosti: 1,00

3.1 Zatížení uzlů

3.2 Zatížení prvků

1) Případ č.: 0

*Povrchové zatížení:

Žádný.

Typ zatížení

Režim distribuce

Tvarový faktor

Hodnota zatížení

(Referenční tlak větru)

kN/m2

1

Mrtvé zatížení

jednosměrný-Elem

--

4.00

2

Mrtvé zatížení

jednosměrný-Elem

--

0.40

Diagram pro povrchové zatížení:

Structure calculation2

Diagram distribuce plošného zatížení č. 1 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation3

Diagram distribuce plošného zatížení č. 2 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

2) Případ č.: 1

*Povrchové zatížení:

Žádný.

Typ zatížení

Režim distribuce

Tvarový faktor

Hodnota zatížení

(Referenční tlak větru)

kN/m2

1

Živé zatížení

jednosměrný-Elem

--

10.00

2

Živé zatížení

jednosměrný-Elem

--

0.30

Diagram pro povrchové zatížení:

Structure calculation4

Diagram distribuce plošného zatížení č. 1 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation5

Diagram distribuce plošného zatížení č. 2 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

3) Případ č.: 2

*Povrchové zatížení:

Žádný.

Typ zatížení

Režim distribuce

Tvarový faktor

Hodnota zatížení

(Referenční tlak větru)

kN/m2

1

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

0.80

2.55

2

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.50

2.55

3

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.70

2.55

4

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.60

2.55

5

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.50

2.55

Diagram pro povrchové zatížení:

Structure calculation6

Diagram distribuce plošného zatížení č. 1 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation7

Diagram distribuce plošného zatížení č. 2 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation7-1

Diagram distribuce plošného zatížení č. 3 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation8-1

Diagram distribuce plošného zatížení č. 4 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation8

Diagram distribuce plošného zatížení č. 5 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

4) Případ č.: 3

*Povrchové zatížení:

Žádný.

Typ zatížení

Režim distribuce

Tvarový faktor

Hodnota zatížení

(Referenční tlak větru)

kN/m2

1

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

0.80

2.55

2

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.50

2.55

3

Zatížení větrem

jednosměrný-Elem

-0.70

2.55

Diagram pro povrchové zatížení:

Structure calculation9

Diagram distribuce plošného zatížení č. 1 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation10-1

Diagram distribuce plošného zatížení č. 2 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

Structure calculation10

Diagram distribuce plošného zatížení č. 3 (plné čáry, které se načítají, jsou přiřazeny k )

4.1.2 Síly obálky

 

Structure calculation16

Zobrazení barev maximální axiální silou N (kN);

Maximální osové síly N z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

122

3

1

0.000

50.9

53.9

-0.0

0.0

0.0

47.1

2

125

3

1

0.000

45.3

66.3

0.1

0.0

-0.2

69.6

3

118

3

1

0.000

45.3

66.4

0.0

-0.0

-0.0

69.8

4

128

3

1

0.000

40.9

-4.1

0.0

-0.0

-0.2

-6.4

5

695

3

1

0.000

37.3

-4.3

-0.0

-0.0

0.0

-8.5

6

468

6

4

1.704

31.3

-46.2

-0.0

-0.0

-0.0

0.0

7

733

6

4

1.663

30.1

-35.9

-0.0

0.0

0.0

0.0

8

90

3

1

0.000

27.2

-96.3

-0.1

0.0

0.2

-124.3

9

89

3

1

0.000

27.2

123.1

0.2

0.0

-0.3

129.8

10

694

3

1

0.000

25.7

0.7

-0.0

-0.0

0.0

5.1

 

Structure calculation17

Zobrazení barev pomocí minimální axiální síly N (kN);

Minimální axiální síly N z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

396

3

1

3.550

-1091.9

-0.1

0.3

-0.0

0.6

0.2

2

480

3

1

3.550

-1081.1

-0.8

4.6

0.0

5.3

1.3

3

383

3

1

0.000

-1053.7

-0.5

0.8

-0.0

-1.5

0.0

4

392

3

1

0.000

-1035.5

1.3

0.6

-0.0

-0.9

1.1

5

476

3

1

0.000

-1028.6

1.7

4.3

-0.0

-5.0

1.7

6

413

3

1

3.550

-1028.1

0.0

-1.9

-0.0

-2.1

-0.1

7

469

3

1

0.000

-1019.9

-0.5

4.1

-0.0

-4.8

0.1

8

390

3

1

0.000

-1019.3

-0.6

0.6

0.0

-0.9

-0.9

9

385

3

1

0.000

-1017.4

0.6

0.6

-0.0

-1.1

1.0

10

474

3

1

0.000

-1012.6

-0.2

4.0

0.0

-4.7

-0.2

 

Structure calculation18

Zobrazení barev podle maximálního ohybového momentu M2 (kN.m);

Maximální ohybové momenty M2 z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

493

3

1

0.000

-269.8

-2.9

-40.9

-0.0

70.0

-4.3

2

484

3

1

0.000

-274.8

-2.1

-40.9

-0.0

68.6

0.7

3

491

3

1

0.000

-270.1

-1.2

-39.6

0.0

68.1

-2.8

4

486

3

1

0.000

-271.0

-0.6

-39.5

-0.0

68.1

-2.5

5

496

3

1

0.000

-274.2

2.8

-35.4

-0.0

56.6

6.8

6

375

3

1

3.200

-242.4

-2.7

29.7

-0.0

44.5

4.4

7

366

3

1

3.200

-228.7

-0.4

29.5

0.0

44.4

-2.0

8

368

3

1

3.200

-243.2

0.2

28.8

-0.0

42.9

-0.3

9

373

3

1

3.200

-241.2

-0.5

28.8

0.0

42.9

0.5

10

378

3

1

3.200

-243.1

0.0

26.9

0.0

42.0

-0.1

 

Structure calculationV0831pdf01

Zobrazení barev při minimálním ohybovém momentu M2 (kN.m);

Minimální ohybové momenty M2 z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

484

3

1

3.200

-277.4

-2.1

-40.9

-0.0

-62.4

7.3

2

493

3

1

3.200

-272.4

-2.9

-40.9

-0.0

-60.8

4.9

3

491

3

1

3.200

-272.7

-1.2

-39.6

0.0

-58.5

1.2

4

486

3

1

3.200

-273.6

-0.6

-39.5

-0.0

-58.5

-0.5

5

496

3

1

3.200

-276.7

2.8

-35.4

-0.0

-56.6

-2.2

6

375

3

1

0.000

-239.8

-2.7

29.7

-0.0

-50.5

-4.3

7

366

3

1

0.000

-226.1

-0.4

29.5

0.0

-49.9

-3.3

8

368

3

1

0.000

-240.7

0.2

28.8

-0.0

-49.2

0.3

9

373

3

1

0.000

-238.6

-0.5

28.8

0.0

-49.2

-1.1

10

378

3

1

0.000

-240.5

0.0

26.9

0.0

-44.0

-0.1

 

Structure calculationV0831pdf02

Zobrazení barev podle maximálního ohybového momentu M3 (kN.m);

Maximální ohybové momenty M3 z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

66

3

1

0.000

-38.9

148.5

0.0

0.0

-0.0

158.2

2

38

3

1

0.000

-38.9

145.4

0.0

0.0

-0.0

156.8

3

167

3

1

0.000

25.1

144.1

-0.0

0.0

0.0

154.7

4

45

3

1

0.000

-37.4

145.2

-0.0

0.0

0.1

154.7

5

59

3

1

0.000

-37.4

145.1

0.0

-0.0

-0.1

154.6

6

153

3

1

0.000

18.8

144.4

-0.0

-0.0

0.0

154.4

7

175

3

1

5.800

-0.9

-146.3

0.0

-0.0

0.1

151.1

8

176

3

1

0.000

-1.5

134.8

0.0

0.0

-0.1

151.1

9

536

3

1

0.000

1.7

145.2

0.3

0.0

-0.3

151.0

10

52

3

1

0.000

-25.9

140.5

0.0

0.0

-0.0

148.2

 

Structure calculationV0831pdf03

Zobrazení barev při minimálním ohybovém momentu M3 (kN.m);

Minimální ohybové momenty M3 z 10 prvků (jednotka: m,kN,kN.m)

Žádný.

Elem

Kombinace č.

Kombinace č.

Umístění

N

Q2

Q3

M

M2

M3

1

174

3

1

3.250

-1.1

-0.0

0.0

0.0

0.0

-219.0

2

630

3

1

3.250

0.9

-0.0

0.0

0.0

-0.0

-219.0

3

181

3

1

3.250

-1.1

-0.0

0.0

-0.0

0.0

-219.0

4

188

3

1

3.250

-2.2

-0.0

0.0

-0.0

0.0

-214.1

5

195

3

1

3.250

-1.9

-0.0

0.0

-0.0

0.0

-214.1

6

616

3

1

3.250

1.3

-0.0

-0.0

-0.0

0.0

-214.1

7

209

3

1

3.250

-2.2

-0.0

0.0

-0.0

0.0

-214.1

8

602

3

1

3.250

1.1

-0.0

-0.0

0.0

-0.0

-214.1

9

623

3

1

3.250

1.4

-0.0

0.0

-0.0

-0.0

-214.1

10

609

3

1

3.250

1.3

-0.0

-0.0

0.0

0.0

-214.1

4.2 Posuny

4.2.1 Kombinované posuny

 

Structure calculationV0831pdf04

Kombinace 1: Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf05

Kombinace 2: Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf06

Combo 3: Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf07

Combo 4: Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf08

Combo 5: Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf09

Combo 6(1): Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf10

Combo 6(2): Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf11

Combo 6(3): Uz(mm)

 

Structure calculationV0831pdf12

Combo 6(4): Uz(mm)

5 Výsledky návrhu

Materiál 2:

Q235: Young Modulus: 2,06*105N/mm2;Poissonův poměr: 0,30; Koeficient expanze: 1,20*10-5Hustota: 7850 kg/m3.

Q345: Young Modulus: 2,06*105N/mm2;Poissonův poměr: 0,30; Koeficient expanze: 1,20*10-5Hustota: 7850 kg/m3.

5.1 Tabulky výsledků návrhu

Maximální poměr napětí je 0,92.

Structure calculationV0831pdf23

Poměr stresu

 

Poznámka:

Výše jen jedna malá část celé zprávy.

Mohlo by se Vám také líbit

(0/10)

clearall