Skip to main content

Exemplu de Rezolvare: Clădire Industrială Prefabricată

Acest articol prezintă pas cu pas, cu capturi de ecran din program, funcțiile StatiCAD pentru structurile prefabricate (preturnate) din beton armat, pe clădirea-exemplu din cartea „Önüretimli Betonarme Örnek Bir Sanayi Binasının TBDY-2018’e Göre Analiz ve Tasarımı” (Analiza și proiectarea conform TBDY-2018 a unei clădiri industriale-exemplu din beton armat preturnat) a Asociației Prefabricatelor din Turcia: de la deschiderea proiectului la setările proiectului, de la secțiuni la conexiunile articulate, de la diafragma acoperișului la masele suplimentare, de la setarea R–D diferite la analiză, de la proiectarea conexiunilor la raport. Pentru explicația detaliată a fiecărei funcții și pentru principiile de calcul, consultați articolele Modelarea Structurilor Prefabricate, Încărcările Podurilor Rulante, Masele Seismice Suplimentare și R–D Diferite și Proiectarea Conexiunilor Prefabricate, iar pentru comparațiile cu cartea și cu SAP2000, articolul Studii de Validare pentru Structurile Prefabricate.

info

Ediție: Instrumentele pentru prefabricate (comenzile pentru prefabricate din meniul Macro-uri, șabloanele de secțiuni precast, fereastra de proiectare a conexiunilor, tipul de clădire „Beton Armat Prefabricat”, opțiunea de deplasare relativă pe stâlp și pagina de conexiuni din raport) se găsesc în ediția StatiCAD Ultimate. Capturile de ecran au fost realizate cu StatiCAD Ultimate V.10.0.1.0 (64 biți, interfață în limba turcă); în funcție de ediția dumneavoastră, unele butoane și texte pot arăta diferit.

Fișierul-exemplu: Modelul StatiCAD al clădirii din carte poate fi obținut de la echipa de suport. În articol s-a folosit o copie a fișierului cu numele OrnekPrefabrik.sy4, salvată la finalul rezolvării ca OrnekPrefabrik.sbd; lucrați și dumneavoastră pe o copie.

1. Clădirea-exemplu​

Clădirea industrială din carte este o hală prefabricată cu două deschideri și un singur nivel, având într-o porțiune un nivel intermediar. Principalele informații folosite în model sunt prezentate mai jos.

SubiectValoare
Plan40 × 75 m; 11 axe la 7,5 m pe direcția X, axele A–E la 10 m pe direcția Y; două deschideri de 20 m (A–C și C–E)
NiveluriNivelul 1: +5,00 (nivel intermediar între A–C), Nivelul 2: +10,00 (acoperiș); fiecare nivel 500 cm. În program, denumirile implicite ale nivelurilor apar „BODRUM KAT” și „ZEMİN KAT”; pot fi modificate din Setări › Setări Generale Niveluri.
Sistem structuralStâlpi încastrați în fundație 60/60 (axa D 50/50); grinzile de acoperiș (EÇK), jgheaburile și penele articulate cu dorn pe stâlpi; grinzile nivelului intermediar cu conexiuni care transmit moment (monolitizare sus – sudură jos); pod rulant de 200 kN în deschiderea C–E
AcoperișGrindă de acoperiș înclinată, modelată cu secțiunea prismatică echivalentă ca masă 40×41, deoarece capetele sunt articulate; acoperiș cu tablă cutată trapezoidală, pane 20/25 și diagonale echivalente TBDY Anexa 8B (1600 de bucăți), cu diafragmă semirigidă
MaterialBeton 35 MPa (C35), armătură B420C
SeismDD-2, SS = 1,153, S1 = 0,318, teren ZC → SDS = 1,384, SD1 = 0,477; I = 1; partea superioară R = 3, D = 2; partea inferioară (porțiunea cu nivel intermediar) R = 5, D = 2,5 (TBDY 4.3.6)
Mase suplimentareJumătate din masa panourilor de fațadă la capetele stâlpilor și masa podului rulant la stâlpii căii de rulare, în total în 30 de puncte, ca „Deprem Ek Kütlesi” (masă seismică suplimentară)
note

Grinda de acoperiș înclinată (în două ape) are în realitate secțiune variabilă. Deoarece capetele sunt articulate, rigiditatea la încovoiere nu intervine în analiza laterală; de aceea, în modelul-exemplu ea este reprezentată printr-o secțiune prismatică echivalentă, cu aceeași masă. Modul în care se definesc secțiunile variabile (Nonprismatic) și cele cu șablon precast este arătat în Secțiunea 6.2.

2. Pornirea programului și deschiderea proiectului​

  1. Porniți StatiCAD. Se deschide ecranul de start (Figura 1).
  2. Din banda din stânga, faceți clic pe butonul Deschide (1).
  3. În fereastra Deschide, navigați la folderul în care se află fișierul-exemplu (1). Din lista Tip fișier selectați StatiCAD Text Data (3) — fișierele .sy4 sunt de acest tip; pentru fișierele .sbd rămâne implicit StatiCAD Binary Data. Selectați fișierul (2) și apăsați Deschide (4) (Figura 2).
  4. După încărcarea proiectului, faceți clic pe pictograma Ecran Principal din dock-ul de jos (2 în Figura 1).
Ecranul de start

Figura 1 – Ecranul de start: 1 Deschide, 2 Ecran Principal

Fereastra Deschide

Figura 2 – Fereastra Deschide: 1 folder, 2 fișierul-exemplu, 3 tip fișier (StatiCAD Text Data = .sy4), 4 Deschide

tip

Sfat: La deschiderea proiectului, pe ecranul de start poate apărea o mică fereastră de previzualizare 3D. Înainte de a face clic pe pictograma Ecran Principal, așteptați terminarea încărcării (închiderea ferestrei de progres).

3. Ecranul principal și cunoașterea modelului​

În ecranul principal se află, în stânga, planul nivelului activ și, în dreapta, vederea 3D a modelului (Figura 3). În modelul-exemplu este activ nivelul acoperișului (Nivelul 2); în plan se văd, în zona de sus, deschiderea A–C cu nivel intermediar, iar în partea de jos deschiderea C–E. Deoarece planul conține un număr mare de pane și diagonale echivalente, el arată dens; pentru detalii, selectați o zonă cu Z.Alan (zoom pe zonă) pentru a o mări și cu Z.Hepsi (zoom pe tot) pentru a încadra întregul plan.

Ecranul principal

Figura 3 – Ecranul principal

Nr.ZonăUtilizarea în acest exemplu
1Bara de meniuriInstrumentele pentru prefabricate se află la sfârșitul meniului Macro-uri (Secțiunea 5).
2Bara de instrumente superioarăPrjAyar (Setări Generale Proiect), Analiză, Raport, Z.Alan / Z.Hepsi (zoom), Nivel Inferior / Nivel Superior.
3Bara de desenare din stângaModuri de selecție și desenarea elementelor (Seç F, selecție cu mouse-ul).
4PlanPlanul nivelului activ; elementele se selectează aici, iar proprietățile se deschid cu clic dreapta.
5Bara de instrumente a panoului 3DReîmprospătare, butoane de nivel și de vizualizare.
6Panoul 3DMărire/micșorare cu rotița mouse-ului, rotire prin glisare.
7Bara de instrumente din dreaptaNiciunul / Toate (selecție), Filtru, Proprietăți, 3D (fereastră 3D separată).
8Bara de instrumente de josComutatoare de fixare (snap), Secțiuni Insuficiente, KatSeç.
9Nivel activDenumirea nivelului activ.

Pentru a vedea întreaga clădire, deschideți fereastra 3D separată cu butonul 3D din bara din dreapta, măriți fereastra, faceți clic în ea și micșorați imaginea cu rotița mouse-ului (Figura 4). La modelele mari poate fi necesar să rotiți rotița de câteva zeci de ori.

Vedere 3D

Figura 4 – Vederea 3D a clădirii-exemplu: stâlpi, grinzi de acoperiș, jgheaburi, pane și nivelul intermediar

4. Setări Generale Proiect​

Se deschide din Setări › Setări Generale Proiect (Ctrl+P) sau cu PrjAyar din bara superioară. În fișierul-exemplu setările sunt gata; mai jos sunt arătate, în ordine, filele care trebuie verificate pentru un proiect prefabricat.

4.1 Selecția Normativului: tipul clădirii și ductilitatea​

Fila Selecția Normativului

Figura 5 – Selecția Normativului: 1 tipul clădirii, 2 nivelul de ductilitate, 3 opțiunile de axe de definire pentru modelul cu elemente finite

Nr.CâmpDescriere
1Tip ClădireSelectați Beton Armat Prefabricat (Ultimate). Această selecție este identică, ca tip de rezolvare, cu Clădire din Beton Armat; în plus, stabilește valorile implicite pentru beton armat și bifează opțiunea de deplasare relativă pe stâlp pentru diafragma semirigidă (4.4). La redeschiderea ferestrei apare bifat Clădire din Beton Armat; setările sunt păstrate.
2Nivel de DuctilitateExemplul din carte este proiectat pentru nivelul de ductilitate Ridicat (forța tăietoare în stâlp conform TBDY 7.3.7, forța tăietoare în îmbinarea grindă–stâlp conform TBDY 7.5). Fișierul-exemplu a fost salvat cu Limitat; pentru compararea cu cartea selectați Ridicat.
3Axe de definire / decalajPoziția grinzilor față de fețele stâlpilor (decalajul axei) este transferată modelului cu elemente finite; setările implicite se păstrează.

4.2 TBDY2018: parametrii seismici și R, D​

Fila TBDY2018

Figura 6 – Fila TBDY2018

Nr.CâmpValoarea din exemplu și descriere
1Nivelul Mișcării Seismice a TerenuluiDD-2 (cutremur de proiectare).
2Coeficienții de accelerație spectrală din harta DD-2SS = 1,153, S1 = 0,318 (din Harta Hazardului Seismic al Turciei, AFAD).
3D, I, BKS, RLa clădirile cu nivel intermediar, aici se scriu coeficienții părții superioare: D = 2, R = 3; I = 1 (BKS = 3). Coeficienții părții inferioare se introduc din fereastra descrisă în Secțiunea 10.
4Tip Clădire (Tabelul 4.1)Cu Seçiniz... (Selectați...) se alege sistemul din Tabelul 4.1 al TBDY și, cu Aplică Valorile Tipului de Clădire, se pot transfera R și D; sistemele preturnate se găsesc în rândurile B11–B34. În exemplu, valorile au fost introduse manual.
5Clasa Terenului LocalZC; Fs = 1,2, F1 = 1,5 sunt calculate de program.

Opțiunile de jos, Excentricitate suplimentară de 5% în calculul forței seismice și Aplică Forța Seismică Echivalentă Suplimentară în Vârful Clădirii, trebuie să rămână bifate.

4.3 Forțe Seismice: analiza modală și diafragma​

Fila Forțe Seismice

Figura 7 – Fila Forțe Seismice

Nr.CâmpDescriere
1Metoda de calculAplicarea comparativă a metodei analizei dinamice și a metodei forței seismice echivalente; γE = 0,9 (clădire neregulată; din cauza neregularității B2 din carte).
2Analiza modală cu matrice de elemente finiteEfectuează analiza modală cu matricea de rigiditate a elementelor finite este bifat; numărul de moduri 15.
3Atribuirea diafragmei rigide în analiza modalăsă se facă: model redus cu trei grade de libertate pe nivel; chiar dacă acoperișul este semirigid, analiza modală se efectuează cu diafragmele de nivel.
4Legarea nodurilor intermediare ale grinzilor la diafragma rigidăDezactivat (implicit). Poate fi activat pentru a elimina situația în care, din cauza decalajului axei grinzilor, deplasările statice rezultă mai mici decât în modelul modal (vezi Modelarea Structurilor Prefabricate).

4.4 Forțe în Elemente: diafragma semirigidă și deplasarea relativă pe stâlp​

Fila Forțe în Elemente

Figura 8 – Forțe în Elemente: 1 opțiunea de diafragmă în încărcările seismice, 2 deplasarea relativă pe stâlp la diafragma semirigidă

Opțiunea de diafragmă rigidă pentru încărcările cu seism în analiza SE (1): atunci când se lucrează cu acoperiș cu diagonale Anexa 8B, se selectează Diafragmă semirigidă; în acest caz, opțiunea din partea de jos a filei, Deplasarea relativă de nivel la diafragma semirigidă pe stâlp (nod superior-inferior) (2), trebuie să fie activă: deplasarea relativă de nivel se calculează din diferența dintre nodul superior și cel inferior ale aceluiași stâlp, nu din diferența dintre deplasarea maximă și cea minimă a nodurilor nivelului; astfel nodurile flexibile ale acoperișului și stâlpii de fronton nu denaturează rezultatul. Opțiunea se bifează automat la selectarea tipului de clădire Beton Armat Prefabricat și se salvează odată cu proiectul.

info

Alegerea din acest exemplu: Deoarece comparațiile cu cartea și cele de validare s-au făcut cu rezolvarea cu diafragmă rigidă, în acest articol s-a selectat Diafragmă complet rigidă (timpul de analiză se scurtează și el). În fișierul-exemplu diagonalele sunt modelate; pentru a vedea rezolvarea semirigidă, schimbați doar această opțiune în Diafragmă semirigidă și repetați analiza. Rigiditatea la forfecare a acoperișului semirigid nu a fost încă calibrată la comportamentul diafragmei din carte; se recomandă să rulați și rezolvarea cu diafragmă rigidă ca referință de proiectare.

4.5 Material​

Fila Material

Figura 9 – Fila Material: clasa betonului 35 MPa, armătura 420 MPa

Pentru stâlp/perete structural, grindă, planșeu și fundație se selectează clasa de beton de 35 MPa și clasa de armătură de 420 MPa; modulul de elasticitate se calculează cu formula din TS 500 (33 227 MPa). Coloana Denumire Material este doar o etichetă; în calcule se folosesc coloanele Rezistența Clasei de Beton și Clasa Armăturii. Salvați setările cu OK.

note

Dacă fereastra nu încape pe ecran (de exemplu cu scalarea ecranului la 125%), butoanele OK / Anulare de jos pot rămâne sub bara de activități; trageți fereastra în sus de bara de titlu.

5. Locul instrumentelor pentru prefabricate: meniul Macro-uri​

Toate comenzile pentru prefabricate se află la sfârșitul meniului Macro-uri din meniul principal (Figura 10, chenar):

Meniul Macro-uri

Figura 10 – Meniul Macro-uri și comenzile pentru prefabricate

ComandăFuncțieSecțiunea
Diagonale echivalente ale diafragmei acoperișului prefabricat (TBDY Anexa 8B)Calculul Anexei 8B și generarea diagonalelor echivalente între două grinzi selectate7
Articulează capetele grinzilor selectate (M2+M3)Atribuirea conexiunii cu dorn (nu deschide fereastră)6.3
R-D diferite în partea superioară/inferioară (TBDY 4.3.6)...Calculul R, D și ν pentru partea inferioară10
Încărcări din pod rulant...Forțele din grinzi și stâlpi rezultate din reacțiunile roților podului rulant9
Proiectarea conexiunilor prefabricate (TBDY Capitolul 8)...Calcule pentru conexiuni cu dorn, monolitizate sus – sudate jos, pană/jgheab, panou de fațadă și alunecare în fundație13

Comanda Tum katlarda kesişen seçilen kirişleri böl (Împarte grinzile selectate care se intersectează la toate nivelurile), aflată imediat deasupra, se folosește după diagonalele Anexei 8B (Secțiunea 7). Ferestrele de diagonale, de pod rulant și de conexiuni nu sunt modale: cât timp fereastra este deschisă, puteți continua să selectați elemente în plan.

6. Grinzi, secțiuni și conexiuni articulate (cu dorn)​

6.1 Proprietățile grinzii​

Selectați o grindă în plan, faceți clic dreapta și executați comanda <denumire> Modifică Proprietățile Grinzii/Centurii. În exemplu, grinda de acoperiș (EÇK) este împărțită în segmente de 2 m la intersecțiile cu penele; în Figura 11 se vede segmentul de capăt HZ05, care reazemă pe stâlpul de pe axa A.

Proprietățile grinzii - General

Figura 11 – Proprietățile Grinzii (Centurii), fila General

Nr.CâmpDescriere
1Tip ElementGrindă de Cadru (Beton Armat).
2Dimensiuni și încărcări suplimentareSecțiune echivalentă 40/41; Încărcare G Suplimentară 112,5 kg/m (învelitoare și pane), Încărcare Q Suplimentară 562,5 kg/m (zăpadă).
3Tip SecțiuneSecțiune Dreptunghiulară sau Secțiune Poligonală; cu Selectează Secțiunea se atribuie secțiune precast/variabilă (6.2).
4Selecția MaterialuluiImplicit, materialul grinzii din Setări Generale Proiect › pagina Material (C35 / B420C).

6.2 Definirea secțiunilor precast și variabile​

În proprietățile grinzii apăsați Selectează Secțiunea. În fereastra Selectare / Adăugare Secțiune Metalică (Fabricație), butonul Secțiune Definită de Utilizator... deschide fereastra Proprietăți Secțiune Element Bară (Figura 12). În lista Tip Șablon (1) se găsesc șabloanele precast (Precast I, Precast U, Precast Box, Precast T, Trapezoidal, Box/Tube) și secțiunea variabilă (Nonprismatic); listele din dreapta (2) conțin secțiunile salvate și cele folosite în proiect. Selectați șablonul și apăsați Deschide Șablon Gol.

Proprietăți Secțiune Element Bară

Figura 12 – Proprietăți Secțiune Element Bară: 1 tipuri de șabloane, 2 secțiuni salvate

La șablonul Precast I (Figura 13), în tabelul Parametrii Secțiunii (2) se introduc în cm lățimile tălpilor B1–B4, înălțimile D1–D7 și grosimile inimii T1–T2; previzualizarea (3) se actualizează imediat cu etichetele dimensiunilor. Fila Proprietăți Secțiune afișează aria, momentele de inerție și ariile de forfecare. Cu Selectați Materialul asociați materialul secțiunii materialului proiectului (C35); cu Salvează secțiunea este salvată și poate fi aleasă ca secțiune de grindă.

Șablonul Precast I

Figura 13 – Șablonul Precast I: 1 tipul formei, 2 parametri, 3 previzualizare

La selectarea Nonprismatic se deschide fereastra Definire Secțiune Variabilă (Figura 14): denumirea secțiunii (1), tabelul de tronsoane (2) și Add / Delete (3). Pentru fiecare tronson se aleg secțiunea de început și cea de sfârșit (din secțiunile prismatice salvate anterior), lungimea (Absolute: cm; Variable: proporțională) și modul de variație al EI (Linear, Parabolic, Cubic). Grinda de acoperiș în două ape se definește cu două tronsoane: secțiunea de capăt → secțiunea de mijloc → secțiunea de capăt.

Definire Secțiune Variabilă

Figura 14 – Definire Secțiune Variabilă

note

Secțiunea variabilă este luată în considerare numai la grinzi. Armătura grinzilor din beton armat cu secțiune poligonală, precast și variabilă este calculată automat în analiză (vezi Modelarea Structurilor Prefabricate).

6.3 Conexiuni articulate (cu dorn)​

La capetele elementelor racordate cu dorn, precum grinda de acoperiș, jgheabul, pana și grinda căii de rulare, momentele M2 și M3 sunt eliberate. În fila Articulație a grinzii (Figura 15), pe rândurile Moment (M2Minör) și Moment (M3Major) este bifat capătul care reazemă pe stâlp (1); în lista de jos (2) se selectează încărcările în care articulația este valabilă (toate).

Fila Articulație

Figura 15 – Proprietățile grinzii, fila Articulație: M2 și M3 eliberate la capătul dinspre stâlp al lui HZ05

Pentru un număr mare de elemente, articulațiile nu se introduc una câte una: selectați grinzile respective (la toate nivelurile) și executați comanda Macro-uri › Articulează capetele grinzilor selectate (M2+M3). Comanda nu deschide fereastră; eliberează M2 și M3 la ambele capete ale fiecărei grinzi selectate, anulează coeficienții arcului, face articulația activă în toate încărcările și afișează în stânga jos a ecranului mesajul „n kirisin uclari M2+M3 mafsalli yapildi (tum yuklemelerde etkin).” (capetele a n grinzi au fost articulate M2+M3, active în toate încărcările).

tip

Sfat: Înainte de comandă, verificați selecția: sunt prelucrate și elementele rămase selectate de la clicurile anterioare. Pentru a șterge selecția, folosiți butonul Niciunul din bara din dreapta (Esc nu elimină întotdeauna selecția); numărul de grinzi din mesaj trebuie să fie egal cu numărul de elemente selectate de dumneavoastră.

danger

La o grindă de acoperiș împărțită, aplicați comanda numai segmentelor de capăt care reazemă pe stâlp. Comanda articulează ambele capete ale fiecărei grinzi selectate; dacă este aplicată segmentelor intermediare, în interiorul grinzii apar articulații și sistemul devine mecanism. O aplicare greșită poate fi anulată cu Anulează (Undo) (Ctrl+Z) sau puteți elimina capătul interior al segmentului de capăt din fila Articulație.

7. Diafragma acoperișului: diagonalele echivalente TBDY Anexa 8B​

Rigiditatea la forfecare a acoperișului cu tablă cutată trapezoidală este reprezentată prin diagonale echivalente articulate la ambele capete. În fereastra Macro-uri › Diagonale echivalente ale diafragmei acoperișului prefabricat (TBDY Anexa 8B) (Figura 16) se introduc datele despre șuruburi, tablă și material (1) și, cu Calculează (2), se obțin rigiditatea axială echivalentă (EA)e, comparația cu Ec. (8B.1) din TBDY și secțiunea pătrată echivalentă (3). Fără selecție, calculul face un calcul preliminar cu distanța dintre pane de 2,0 m și pasul de 1,875 m.

Fereastra Anexei 8B

Figura 16 – Diagonale Echivalente ale Diafragmei Acoperișului: 1 date de intrare, 2 Calculează / Generează diagonale între cele 2 grinzi selectate, 3 rezultat

  1. În plan, selectați cele două grinzi paralele (două grinzi de acoperiș vecine sau pane) între care vor fi montate diagonalele.
  2. Apăsați Generează diagonale între cele 2 grinzi selectate; spațiul dintre cele două grinzi este împărțit într-un număr de celule egal cu numărul de diviziuni selectat, iar în fiecare celulă se plasează o pereche X (tip de element prefcapraz, articulat la ambele capete, fără masă).
  3. Diagonalele generate și grinzile-sursă rămân selectate; cu Macro-uri › Tum katlarda kesişen seçilen kirişleri böl (Împarte grinzile selectate care se intersectează la toate nivelurile) îmbinați capetele diagonalelor cu penele și grinzile într-un nod comun.

În modelul-exemplu diagonalele sunt gata (1600 de bucăți); în vederea 3D și în plan se văd ca linii subțiri. În acest model nu rulați din nou Generează diagonale între cele 2 grinzi selectate; în aceleași celule s-ar adăuga un al doilea set de diagonale. La acoperișul cu diagonale trebuie selectată Diafragmă semirigidă (Secțiunea 4.4).

8. Panoul de fațadă și masele podului rulant (Masă Seismică Suplimentară)​

Panourile de fațadă agățate de stâlpi și podul rulant participă la sistemul structural numai ca masă seismică. În punctul în care acționează masa se plasează un joint predefinit, iar masa se scrie în tone în caseta Deprem Ek Kütlesi (Masă Seismică Suplimentară) din fila General a ferestrei Proprietățile jointului predefinit (Figura 17).

Proprietățile jointului predefinit

Figura 17 – Proprietățile jointului predefinit: 1 Masă Seismică Suplimentară (tone), 2 coordonatele jointului

  1. În punctul în care acționează masa (de exemplu, la capătul stâlpului, la cota jgheabului, Z = 1000 cm), plasați un joint predefinit. Pentru ca astfel de jointuri să fie vizibile în plan, în fereastra Setări › Setări Program, fila Placă Poligonală/Curbilinie, activați opțiunea Afișează jointurile interioare ale elementelor predefinite.
  2. Faceți clic dreapta pe joint și selectați ... Modifică proprietățile jointului predefinit; scrieți masa în caseta Masă Seismică Suplimentară în tone (= kNs²/m) (1) și apăsați OK.
note

Dacă jointul se află exact deasupra unui stâlp, clicul dreapta din plan prinde mai întâi stâlpul și accesul la fereastra jointului devine dificil. Introduceți masa suplimentară la crearea jointului sau definiți jointul deplasându-l cu câțiva centimetri față de axa stâlpului.

În modelul-exemplu există 30 de puncte de masă suplimentară: jumătățile maselor panourilor la capetele stâlpilor, la cota jgheabului (de exemplu, 18,9–23,6 t la stâlpii marginali de pe axa A), și jumătate din greutatea podului rulant (166/2 kN) la stâlpii căii de rulare. Masa suplimentară participă la masa seismică a nivelului, la analiza modală și la indicatorul θII; deoarece nu este o greutate, nu se adaugă la încărcările verticale și la fundație.

9. Încărcările podului rulant​

În fereastra Macro-uri › Încărcări din pod rulant... se introduc reacțiunile roților din tabelul producătorului (R1/R2 max–min), distanța dintre roți, coeficientul dinamic, deschiderea grinzii căii de rulare și cota consolei. Calculează (1) oferă forțele de proiectare ale grinzii căii de rulare, înfășurătoarea reacțiunilor transmise stâlpului și forțele orizontale (4).

Fereastra podului rulant

Figura 18 – Încărcări din Pod Rulant: 1 Calculează, 2 Creează 4 încărcări de pod rulant, 3 Aplică pe stâlpii selectați, 4 rezultat

Rezultatul din exemplu: greutatea podului 166 kN, cota de masă pe roată 4,23 t; grinda căii de rulare Md = 692,8 kNm, Vd = 516 kN; reacțiunea maximă pe stâlp 305,7 kN (axa încărcată); forțele orizontale 21,4 kN pe direcția podului și 30,6 kN pe direcția șinei.

danger

În această ediție: Butoanele Creează 4 încărcări de pod rulant (2) și Aplică pe stâlpii selectați (3) necesită un tipar de încărcare definit de utilizator; deoarece la proiectele din beton armat (și din beton armat prefabricat) acest tipar nu poate fi selectat, ele nu funcționează. La proiectul din beton armat, folosiți rezultatele Calculează la proiectarea grinzii căii de rulare și a consolei; introduceți masa podului ca Masă Seismică Suplimentară, ca în Secțiunea 8.

10. R și D diferiți în partea superioară/inferioară (TBDY 4.3.6)​

Deoarece sistemul structural al părții inferioare (cu nivel intermediar) este diferit de cel al părții superioare, se aplică TBDY 4.3.6. În fereastra Macro-uri › R-D diferite în partea superioară/inferioară (TBDY 4.3.6)... (Figura 19):

  1. Bifați Aplică coeficienți R și D diferiți în partea superioară/inferioară; Ultimul nivel al părții inferioare = 1.
  2. R (X), R (Y) ale părții inferioare = 5; D (X), D (Y) ale părții inferioare = 2,5 (valorile din Tabelul 4.1 pentru sistemul părții inferioare).
  3. Dacă casetele nu_sus sunt lăsate la 0, νsus se calculează în analiză din greutățile și înălțimile nivelurilor (raportul w·H). În acest exemplu, pentru compararea cu cartea, au fost introduse valorile din cazul B al cărții: νsus = 0,320 (X) / 0,261 (Y) (cartea a preluat νsus dintr-o analiză modală cu R = 1; Figura 22).
  4. Obțineți o previzualizare cu Calculează / Afișează și apăsați OK.
note

Calculează / Afișează aplică valorile introduse și în proiect; apăsarea ulterioară a Anulare nu anulează această modificare. Pentru a renunța, introduceți din nou valorile vechi.

Fereastra R-D diferite (înainte de analiză)

Figura 19 – Fereastra R-D diferite, înainte de analiză: 1 date de intrare, 2 Calculează / Afișează, 3 previzualizare

Înainte de analiză, deoarece greutățile nivelurilor nu sunt încă cunoscute, previzualizarea începe cu un rând UYARI (AVERTISMENT) și afișează νsus = 1; valorile exacte se văd în aceeași fereastră după analiză (Secțiunea 12.3, Figura 22).

11. Analiza​

Analiză › EFECTUEAZĂ ANALIZA STATICĂ (Shift+R) sau butonul Analiză din bara superioară deschide fereastra Analiză Statică. Analiza începe cu Începe Analiza (3); etapele și perioadele analizei modale se urmăresc în lista de sus (1), iar la terminarea analizei erorile și avertismentele apar în lista de jos (2) (Figura 20).

Fereastra Analiză Statică

Figura 20 – Analiză Statică: 1 etapele analizei, 2 lista de erori/avertismente, 3 Începe Analiza

  • Durată: În acest exemplu (1600 de diagonale echivalente, 720 de segmente de pană, diafragmă complet rigidă) analiza a durat aproximativ 26 de minute (1583 s). Cât timp analiza rulează, nu efectuați alte operații în program; la final, în listă apar „Analiz Tamamlandı” (Analiză Finalizată) și rândul cu durata.
  • Avertismente: Rândurile „T001 … T006 Temelinin üzerinde duvar bulunamadı” (nu s-a găsit perete deasupra fundației T001 … T006) au caracter informativ: deasupra grinzilor de fundație continue (de legătură) nu există pereți, situație așteptată la clădirile prefabricate. Rândul despre rostul seismic (M.4.9.3) indică spațiul minim care trebuie lăsat față de clădirea vecină (nivelul 1: 3 cm, nivelul 2: 5 cm).
  • După analiză se deschide fereastra Coduri de Culoare pentru Insuficiența Secțiunilor, iar elementele insuficiente sunt afișate colorat în plan. Afișarea colorată se activează și se dezactivează cu butonul Secțiuni Insuficiente din bara de jos.
note

Apăsarea OK în Setări Generale Proiect invalidează rezultatele analizei (chiar dacă setările nu s-au schimbat). Înainte de a obține raportul și desenele, rulați din nou analiza.

12. Examinarea rezultatelor și compararea cu cartea​

12.1 Sinteza calculului seismic​

Valorile de mai jos provin din rezolvarea din acest articol (diafragmă complet rigidă, ductilitate ridicată, R-D diferite activat, νsus = 0,320 / 0,261). Valorile din carte sunt pentru comparație; discuția detaliată se găsește în articolul Studii de Validare pentru Structurile Prefabricate.

MărimeCarteStatiCADApreciere
SDS / SD11,384 / 0,4771,384 / 0,477identic
Tp în metoda echivalentă (limita 1,4·TpA)0,787 s0,787 sidentic
Masa seismică totală3243 t3232,7 t−0,3% (inclusiv masele suplimentare: 584,4 t)
Ponderile forței pe nivel (nivelul 1 / nivelul 2)0,424 / 0,5760,421 / 0,579același ordin de mărime
Forța seismică echivalentă VtE4852 kN (cu R = 4)6404,7 kN (Ra,sus = 3)cartea a folosit R rotunjit al părții inferioare; echivalentul pentru R = 3 ≈ 6430 kN
Perioade dominante (modal)Tx 1,107 / Ty 1,042 s0,821 (X) / 0,849 (Y) s; modul 1 0,853 s (mixt)diferența provine din idealizarea diafragmei acoperișului; același model în SAP2000 în limita a 1%
Forța tăietoare modală de bază Vt,din (X / Y)–5744 / 6151 kNβ = 1,00 / 1,00 (cartea pe Y: 1,09)
Indicatorul de ordinul doi θII,max0,0490,015 / 0,021limita 0,16; fără efecte de ordinul doi
A1 torsiune / B2 nivel slab– / EXISTĂ (2,59 / 2,27)NU EXISTĂ (ηbi ≤ 1,16) / NU EXISTĂrezultatul acoperișului rigid
Deplasarea relativă efectivă de nivel λΔ/h, nivelul 1 (X / Y)0,011 (Y)0,0078 / 0,0130limita 0,016 este satisfăcută
Deplasarea relativă efectivă de nivel λΔ/h, nivelul 2 (X / Y)0,012 – 0,0130,0104 / 0,0166pe Y limita (0,016) este depășită
ν, (R̄a)inf, D̄inf (X / Y)Secțiunea 4.30,728 / 0,704; 4,12 / 4,26; 1,93 / 2,02aceeași metodă

12.2 Analiza modală​

În fereastra Tabele › Analiză modală cu elemente finite, selectați din lista de tabele (de exemplu, Rapoartele maselor participante) și apăsați Afișează Tabelul Selectat (Figura 21). Primele trei moduri sunt moduri mixte, cu componente pe X, pe Y și de torsiune; în șase moduri participarea masei atinge 100% pe ambele direcții.

Rezultatele analizei modale

Figura 21 – Rezultatele Analizei Modale: rapoartele maselor participante

12.3 Rezultatele R-D diferite​

După analiză, în fereastra Macro-uri › R-D diferite în partea superioară/inferioară, Calculează / Afișează oferă valorile exacte (Figura 22, 1): ν = 0,728 / 0,704, (R̄a)inf = 4,121 / 4,259, D̄inf = 1,929 / 2,018. Eforturile interne seismice ale elementelor părții inferioare (nivelul 1) sunt majorate cu ν, iar calculele de capacitate la forfecare se fac cu D̄inf.

R-D diferite, după analiză

Figura 22 – Fereastra R-D diferite, după analiză: 1 valorile ν, R̄a și D̄

12.4 Armătura stâlpilor​

Tabelul Tabele › Stâlp listează armătura longitudinală necesară și cea aleasă, etrierii și combinația de proiectare pentru fiecare stâlp (Figura 23). Programul alege armătura longitudinală dintre diametrele active din fila Stâlp a ferestrei Tabele › Selecția Armăturii: diametrele mai subțiri de Ø14 nu se folosesc la stâlp (TBDY 7.3.2.1), iar distanța liberă dintre barele de pe o față trebuie să fie de cel puțin max(1,5Ø; 40 mm) (TS 500 9.5.2); dintre dispunerile care satisfac aceste condiții se alege cea cu aria cea mai mică. În exemplu, la majoritatea stâlpilor 60/60 de la nivelul 1 armătura necesară este de 95–114 cm²; programul a ales 34–40 de bare Ø20 (107–126 cm², 3,0–3,5%).

Tabelul stâlpilor

Figura 23 – Tabelul armăturii stâlpilor

danger

Rezultate care necesită apreciere inginerească:

  • Nivelul 2, deplasare relativă pe direcția Y 0,0166 > 0,016: în raport apare mesajul „Etkin göreli kat ötelemeleri sınırı aşılmaktadır” (limita deplasărilor relative efective de nivel este depășită). Cartea a obținut la același nivel 0,012–0,013; diferența provine din idealizarea diafragmei acoperișului și a cadrului (vezi studiile de validare). Este necesar fie să se mărească secțiunea stâlpului, fie să se compare cu rezolvarea cu acoperiș semirigid.
  • Distanța liberă dintre barele longitudinale (TS 500 9.5.2): în fișierul-exemplu lista de diametre pentru stâlpi este Ø12–Ø20. Într-o secțiune 60/60 încap cel mult aproximativ 88 cm² de armătură cu Ø20; la stâlpii care necesită mai multă armătură, niciunul dintre diametrele active nu încape, programul folosește cel mai mare diametru activ și emite mesajul de eroare „TS500 9.5.2 … Donati kesite sigmiyor” (armătura nu încape în secțiune) (Figura 35; în exemplu, 33 de stâlpi la nivelul 1 și 24 la nivelul 2). Pentru rezolvare, în fila Stâlp a ferestrei Tabele › Selecția Armăturii, bifați Ø22–Ø32 pe rândurile Minor și Major, închideți cu OK și repetați analiza, sau măriți secțiunea stâlpului. În acest exemplu, la activarea diametrelor mari dispar toate mesajele despre distanța liberă; programul alege la stâlpii 60/60 dispuneri precum 28Ø22 (106,4 cm²), 24Ø24 (108,6 cm²), 18Ø28 (110,8 cm²). Calculul seismic și deplasările relative nu se modifică.
  • Îmbinarea prin suprapunere: la stâlpii cu procent de armare peste 3%, dacă toate barele sunt îmbinate prin suprapunere în aceeași secțiune, procentul depășește 6% (mesaj de eroare TBDY 7.3.2.2; în exemplu, 18 stâlpi la nivelul 1 și 13 la nivelul 2). Eșalonați îmbinările, folosiți îmbinări cu manșon sau măriți secțiunea stâlpului.
  • DHZ34 și DHZ35: armătura necesară atinge 4% din secțiunea brută (mesaj de eroare TBDY 7.3.2.1). Dacă Ø32 este activ, lungimea cotului necesară pentru ancorarea în grinda de acoperiș depășește și înălțimea grinzii (TBDY 7.3.3.2). Secțiunea acestor doi stâlpi trebuie mărită.

Deprem Yönetmeliği Hata Kontrolü Yap (Efectuează Verificarea Erorilor conform Normativului Seismic) din meniul Verificări de Erori listează verificările de pereți specifice clădirilor din zidărie; la clădirea prefabricată, verificările de stâlpi și de deplasări se urmăresc în paginile corespunzătoare din raport.

12.5 Interpretarea comparației​

  1. Perioada: În modelul SAP2000 din carte acoperișul este semirigid, iar un singur mod dominant oferă un comportament de cadru mult mai flexibil. Modelul cu elemente finite al StatiCAD coincide cu SAP2000 în limita a 1% pe același model; faptul că β, θ și B2 rezultă mai mici decât în carte provine tot din această diferență.
  2. R = 3 și R = 4: cartea a calculat forța echivalentă cu coeficientul rotunjit al părții inferioare; StatiCAD aplică direct TBDY 4.3.6. Distribuția forței pe niveluri este aceeași după scalare.
  3. Ce nu există în program: forța în grinda de legătură Nb (TBDY 16.8.5) și verificarea fundației tip pahar nu există în această ediție.

13. Proiectarea conexiunilor (TBDY Capitolul 8)​

Fereastra Macro-uri › Proiectarea conexiunilor prefabricate (TBDY Capitolul 8)... are cinci file: Articulat cu Dorn (MFB), Monolitizat Sus – Sudat Jos (MAB3), Conexiuni Pană / Jgheab, Panou de Fațadă (Capitolul 6) și Alunecare în Fundație (Art.16.8.4). Casetele de intrare vin completate cu valorile exemplului din carte; puteți scrie propriile valori sau le puteți prelua din analiză. Fiecare Calculează creează o înregistrare care va intra în pagina de conexiuni din raport.

13.1 Conexiunea articulată cu dorn (MFB): preluarea solicitărilor din analiză​

  1. Selectați grinda a cărei conexiune urmează să fie proiectată. Deoarece în plan există multe elemente, cea mai sigură cale este fereastra Aranjare › Găsește Obiect (Ctrl+F): scrieți denumirea elementului (de exemplu HZ05), dacă este necesar bifați Caută la Toate Nivelurile și apăsați Găsește și Selectează.
  2. În fila MFB, aduceți selectorul de capăt la capătul care reazemă pe stâlp (pentru HZ05, Sag uc, capătul drept) și apăsați Secili kiristen al (analiz sonucu) (Preia de la grinda selectată (rezultat de analiză)) (1): se completează masa conexiunii, greutatea grinzii, încărcarea verticală pe reazem și forța axială din grindă; detaliile sunt scrise în câmpul de text de jos (2).
  3. Apăsați Calculează MFB.
MFB, solicitări preluate din analiză

Figura 24 – Fila MFB: 1 Secili kiristen al + selectarea capătului, 2 solicitările preluate din analiză și rezultatul calculului

Pentru HZ05 (capătul drept): mk = 8,92 t, W1 = 175,0 kN, N = 92,6 kN, Ngrindă = 0,4 kN. Tracțiunea din răsturnare T = 199,0 kN → armătura de așteptare As = 545 mm² (2Ø36 = 2036 mm² este suficient); forța tăietoare din dorn Ve = 0,8 kN ≤ Vr = 173,3 kN; d/φ = 6,5 > 6 → SAĞLANIYOR (SATISFĂCUT).

note

De ce Ngrindă ≈ 0? La diafragma acoperișului complet rigidă, forța axială seismică a grinzii de acoperiș articulate este aproape zero (inerția masei acoperișului este preluată de diafragmă). Pentru forța tăietoare din dorn, o valoare semnificativă a Ngrindă trebuie introdusă din modelul semirigid (cu diagonale Anexa 8B) sau dintr-un calcul manual. Calculul cu valoarea din carte Ngrindă = 80 kN: Ve = 160 kN ≤ Vr = 173,3 kN (raport 0,92).

13.2 Conexiunea monolitizată sus – sudată jos (MAB3)​

Selectând grinda nivelului intermediar HB03 și preluând din analiză pentru Sol uc (capătul stâng, axa B), se obține Md− = 1525,5 kNm. Programul calculează armătura de continuitate superioară (5104 mm²), armătura inferioară sudată și placa, armăturile de așteptare pentru forfecarea orizontală și etrierii din zona 2h. Dacă casetele Asigurat sunt lăsate la 0, se folosesc valorile necesare; aici, introducând armătura inferioară 2600 mm² și numărul de ramuri ale etrierului 3, toate verificările sunt satisfăcute (Figura 25).

Rezultatul MAB3

Figura 25 – Fila MAB3: înfășurătoarea momentelor preluată din analiză și rezultatul de proiectare

13.3 Pană/jgheab, panou de fațadă și alunecare în fundație​

În aceste file, Calculează s-a efectuat cu valorile din carte (Figurile 26–28). Pentru pană/jgheab se verifică forfecarea–frecarea dornului, sudura de colț și flambajul panei; pentru panoul de fațadă, forța seismică echivalentă din TBDY Capitolul 6 (Fie = 102,4 kN, limita inferioară 41,1 kN); pentru alunecarea fundației, Vth = 103 kN ≤ Rth = 107,5 kN.

Pană / Jgheab
Figura 26 – Conexiuni Pană / Jgheab
Panou de fațadă
Figura 27 – Panou de Fațadă (Capitolul 6)
Alunecare în fundație
Figura 28 – Alunecare în Fundație (Art.16.8.4)
note

Valorile de intrare ale ferestrei nu se salvează odată cu proiectul; se păstrează doar înregistrările de calcul. Dacă se recalculează cu același tip și aceeași denumire de element, înregistrarea este actualizată.

14. Raportul​

  1. Salvați proiectul (Secțiunea 16): raportul se pregătește cu informațiile fișierului salvat.
  2. Cu butonul Raport din bara superioară (Alt+R) deschideți fereastra Selecția Raportului. Bifați capitolele care vor intra în raport; la deschiderea nodului Calcule de Fundație apare, ca subpagină, Proiectarea Conexiunilor Prefabricate (TBDY Capitolul 8) (1). Pagina este bifată automat dacă în proiect există înregistrări de conexiuni.
  3. Apăsați Generează Toate Rapoartele Selectate (2). Când raportul este pregătit, se deschide fereastra Preview (Figura 30).
  4. În previzualizare, exportați raportul ca PDF/Word cu pictograma PDF sau Salvează din bara de instrumente; închideți cu Close.
Selecția Raportului

Figura 29 – Selecția Raportului: 1 pagina Proiectarea Conexiunilor Prefabricate, 2 Generează Toate Rapoartele Selectate

Previzualizarea raportului

Figura 30 – Previzualizarea raportului (Preview): pagina de zveltețe a stâlpilor de la parter

În acest exemplu au fost selectate capitolele Copertă, Încărcări Seismice pe Niveluri, Rezultatele Analizei Dinamice, Neregularități ale Structurii, Calcule de Fundație și Armătura stâlpilor, rezultând un raport de 171 de pagini. Mai jos sunt prezentate pagini-exemplu din raport.

Calculul seismic
Figura 31 – Calculul seismic prin metoda forței seismice echivalente conform TBDY 2018
Analiza dinamică
Figura 32 – Raportul de calcul al analizei dinamice: valori modale
Pagina de proiectare a conexiunilor prefabricate

Figura 33 – Pagina Proiectarea Conexiunilor Prefabricate (TBDY 2018 Capitolul 8): pentru fiecare înregistrare, tipul, elementul (capătul), solicitarea, capacitatea, raportul și rezultatul

Deplasare relativă

Figura 34 – Calculul și limitarea deplasărilor relative efective de nivel

Armătura longitudinală a stâlpului
Figura 35 – Calculul armăturii longitudinale a stâlpului: diagrama de interacțiune PMM, dispunerea aleasă și mesajele de eroare TS 500 9.5.2 / TBDY 7.3.2.2
Zveltețea stâlpului
Figura 36 – Efectul zvelteței stâlpului (TS 500 7.6.2; grinzile articulate cu dorn sunt considerate capete libere în calculul lui α)
note

Pentru valorile intermediare R-D diferite, pentru podul rulant, Anexa 8B și masele suplimentare nu există un capitol separat în raport; aceste valori se citesc din ferestrele respective.

15. Desenele (planșele)​

Butonul Desen din bara superioară (Alt+C) deschide fereastra Selecția Desenelor. În fila Desen Beton Armat, selectați tipurile de planșe (1) și nivelurile de desenat (2) și apăsați Desenează Proiectul cu Desfășurările (3). Pentru desenare, analiza trebuie să fi fost efectuată. Planșele se deschid în editorul StatiCAD-TechnicDraw (titlul ferestrei este StatiCAD-CivilDraw) (Figura 38); de aici se salvează ca DWG/DXF și se imprimă. În acest exemplu, desenarea a durat aproximativ 10 minute.

Selecția Desenelor

Figura 37 – Selecția Desenelor: 1 tipuri de planșe, 2 niveluri, 3 Desenează Proiectul cu Desfășurările

TechnicDraw

Figura 38 – Editorul de desen StatiCAD-TechnicDraw: planul de trasare a stâlpilor și desfășurările grinzilor

Imaginile de mai jos sunt preluate din planșele salvate din editor în format DXF.

Planul de cofraj al acoperișului

Figura 39 – Planul de cofraj al acoperișului (nivelul 2): grinzi de acoperiș, jgheaburi, pane și diagonalele echivalente TBDY Anexa 8B

Planul de cofraj al nivelului intermediar

Figura 40 – Planul de cofraj al nivelului intermediar (nivelul 1) și desfășurările grinzilor nivelului intermediar

Desfășurarea grinzii nivelului intermediar

Figura 41 – Desfășurarea grinzii nivelului intermediar: armătura longitudinală, barele înclinate și dispunerea etrierilor, secțiuni transversale

Desfășurarea verticală a stâlpului
Figura 42 – Desfășurarea verticală a stâlpului: etrieri în zona de confinare, în zona de mijloc și în zona de suprapunere
Planul de trasare a fundațiilor
Figura 43 – Planul de trasare a fundațiilor (fundații continue și poziții ale stâlpilor)
Desfășurările grinzilor de acoperiș

Figura 44 – Desfășurările grinzilor nivelului acoperișului

note

Inscripția „Malzeme” (Material) din planșe este preluată din coloana Denumire Material a filei Setări Generale Proiect › Material; clasa de beton și clasa de armătură folosite în calcul sunt însă coloanele alăturate Rezistența Clasei de Beton și Clasa Armăturii. Verificați că cele două sunt compatibile (Figura 9).

note

În desenele de desfășurare ale grinzilor cu secțiune poligonală și precast, în loc de dreptunghi se desenează conturul real al secțiunii și punctele de armare; secțiunile de stație ale secțiunii variabile și desfășurarea cu fața superioară înclinată nu se desenează.

16. Salvarea​

Înainte de a obține raportul și de a închide programul, salvați proiectul: Fișier › Salvează Ca (Ctrl+Alt+S). Scrieți calea completă în caseta cu numele fișierului (de exemplu C:\Projeler\OrnekPrefabrik.sbd) și apăsați Salvează. Programul scrie lângă fișierul .sbd și o copie text .sy4. Verificați că în bara de titlu apare noua cale, iar în rândul de indicii apare textul „Data Kaydedildi” (Datele au fost salvate).

Salvează Ca

Figura 45 – Fereastra Salvează Ca (StatiCAD Binary Data, .sbd)

Datele prefabricate salvateObservație
Articulații, mase seismice suplimentare, definiții de secțiuni variabile, parametrii șabloanelor precastÎn structura proiectului
Setarea R-D diferiteVersiunea fișierului 9281 și ulterioare
Înregistrările de calcul ale conexiunilor, deplasarea relativă pe stâlp și celelalte opțiuni de diafragmăVersiunea fișierului 10003 și ulterioare
note

Fișierul-exemplu a fost salvat cu o versiune veche (9281); la deschidere, opțiunile noi vin cu valorile implicite (dezactivate). În salvarea dumneavoastră aceste opțiuni sunt păstrate. Valorile de intrare din ferestrele de conexiuni, pod rulant și Anexa 8B nu se salvează; se păstrează doar înregistrările de calcul ale conexiunilor.

17. Lista de verificare, limitări și situații frecvente​

17.1 Lista de verificare​

  1. Setări Generale Proiect: tipul clădirii (Beton Armat Prefabricat sau Clădire din Beton Armat), nivelul de ductilitate, DD-2 SS/S1, clasa terenului, coeficienții R și D ai părții superioare, γE, material.
  2. Secțiuni: secțiunile precast/variabile au fost salvate și atribuite grinzilor; dacă se folosește o secțiune echivalentă, echivalența masei este asigurată.
  3. Conexiuni cu dorn: la capetele grinzii de acoperiș, jgheabului, panei și grinzii căii de rulare, M2+M3 sunt eliberate; la segmentele intermediare nu există articulații.
  4. Diafragma acoperișului: diagonalele Anexa 8B au fost generate și legate de noduri cu Tum katlarda kesişen seçilen kirişleri böl; la rezolvarea semirigidă sunt selectate Diafragmă semirigidă și deplasarea relativă pe stâlp; pentru referința de proiectare s-a efectuat și rezolvarea cu diafragmă rigidă.
  5. Mase suplimentare: masele panourilor și ale podului rulant au fost introduse ca Masă Seismică Suplimentară.
  6. R-D diferite: ultimul nivel al părții inferioare, R și D au fost introduse; după analiză au fost verificate valorile ν și D̄.
  7. Analiza: lista de avertismente a fost examinată; au fost verificate participările de masă modale, forța tăietoare de bază și deplasările relative.
  8. Armătura stâlpilor: au fost examinate tabelul Tabele › Stâlp și mesajele de eroare din raport; dacă există mesajul privind distanța liberă TS 500 9.5.2, lista de diametre din Selecția Armăturii › Stâlp a fost extinsă sau secțiunea a fost mărită.
  9. Conexiuni: pentru fiecare tip de conexiune s-au efectuat Secili kiristen al + Calculează; lista de înregistrări a fost creată.
  10. Proiectul a fost salvat; raportul a fost obținut împreună cu pagina Proiectarea Conexiunilor Prefabricate.

17.2 Limitările acestei ediții​

danger
  • Încărcările podului rulant: la proiectul din beton armat, crearea încărcărilor și aplicarea lor pe stâlpi nu pot fi folosite; doar rezultatele Calculează (Secțiunea 9).
  • Raport: pentru valorile intermediare R-D diferite (ν, R̄a, D̄), pentru podul rulant, Anexa 8B și masele suplimentare nu există un capitol separat în raport; valorile se citesc din ferestrele respective.
  • Secțiunea variabilă este luată în considerare numai la grinzi; antetele coloanelor din tabelul de secțiuni sunt în limba engleză.
  • Acoperiș semirigid: rigiditatea la forfecare a acoperișului cu diagonale Anexa 8B nu a fost calibrată la comportamentul diafragmei din carte; se recomandă să rulați și rezolvarea cu diafragmă rigidă ca referință de proiectare (vezi studiile de validare).
  • Verificările consolei scurte (guse), consolei podului rulant, fundației tip pahar și etapei de montaj nu există în această ediție.
  • Ferestrele pentru prefabricate (Anexa 8B, R-D diferite, pod rulant, conexiuni) sunt numai în limba turcă; în textele de rezultat nu se folosesc caractere turcești.

17.3 Situații frecvente​

SituațieCauză / soluție
În meniul Macro-uri nu există comenzile pentru prefabricate.Instrumentele pentru prefabricate sunt active numai în ediția Ultimate.
La clic pe pictograma Ecran Principal se deschide fereastra 3D sau nu se întâmplă nimic.S-a făcut clic în timpul încărcării proiectului; după terminarea încărcării, faceți din nou clic în centrul pictogramei.
Butonul OK din Setări Generale Proiect nu se vede.Fereastra nu încape pe ecran; trageți-o în sus de bara de titlu.
În previzualizarea R-D diferite dinaintea analizei, νsus = 1.Greutățile nivelurilor se calculează în analiză; citiți valorile după analiză sau introduceți manual νsus.
„Seçili kiristen al” nu completează casetele.Analiza nu a fost efectuată sau în plan nu este selectată o singură grindă.
La MFB, solicitarea forței tăietoare din dorn este zero.La diafragma acoperișului rigidă, forța axială seismică a grinzii de acoperiș articulate este zero; introduceți Ngrindă din modelul semirigid (Anexa 8B) sau dintr-un calcul manual.
La stâlpi, eroarea „TS500 9.5.2 … Donati kesite sigmiyor”.Cu diametrele active, armătura necesară nu încape în secțiune cu distanța liberă prevăzută; activați diametrele mari în fila Tabele › Selecția Armăturii › Stâlp și repetați analiza, sau măriți secțiunea (Secțiunea 12.4).
În raport lipsește pagina de conexiuni.Nu există înregistrări de conexiuni, pagina nu este bifată în Selecția Raportului sau proiectul nu a fost salvat.
Jointul de pe stâlp nu poate fi selectat cu clic dreapta.Dacă punctul de masă suplimentară coincide cu stâlpul, clicul dreapta prinde stâlpul; definiți jointul într-un punct care nu coincide cu stâlpul sau introduceți-l ca masă suplimentară de nivel.

17.4 Articole conexe​