Найти в Дзене
Записки инженера DN

Оптимизация длительности расчета на динамическое загружение в расчетных комплексах Лира, Scad

Для анализа конструктивных схем, как правило, создают несколько расчетных схем для моделирования различных ситуаций внешнего воздействия на строительные конструкции. Например, жесткости конструкций при расчете на динамическое пульсационное воздействие от ветра выше. Рассмотрим пример расчета строительных конструкций от воздействия ветровой нагрузки. Определение коэффициента для загружения средней составляющей ветровой нагрузки. Динамический расчет для определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует выполнять по отдельной расчетной схеме с линейными жесткостями и жестко закрепленным фундаментом. Данная процедура необходима для вычисления добавочного коэффициента от пульсационной составляющей ветровой нагрузки к средней составляющей (статическому ветру). Для анализа напряженно-деформированного состояния следует рассматривать отдельны расчетные схемы с полным набором сочетаний нагрузок и дальнейшего подбора армирования необходимо исключить динамические нагружения, а вет

Для анализа конструктивных схем, как правило, создают несколько расчетных схем для моделирования различных ситуаций внешнего воздействия на строительные конструкции. Например, жесткости конструкций при расчете на динамическое пульсационное воздействие от ветра выше. Рассмотрим пример расчета строительных конструкций от воздействия ветровой нагрузки.

Определение коэффициента для загружения средней составляющей ветровой нагрузки.

Динамический расчет для определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует выполнять по отдельной расчетной схеме с линейными жесткостями и жестко закрепленным фундаментом. Данная процедура необходима для вычисления добавочного коэффициента от пульсационной составляющей ветровой нагрузки к средней составляющей (статическому ветру).

Для анализа напряженно-деформированного состояния следует рассматривать отдельны расчетные схемы с полным набором сочетаний нагрузок и дальнейшего подбора армирования необходимо исключить динамические нагружения, а ветровую пульсацию учитывать путем увеличения коэффициента сочетания в РСН и РСУ к нагружению средней составляющей ветровой нагрузки.

Порядок действия, следующий:

  • Загружаем расчетную схему (с линейными жесткостями в элементах) средней ветровой нагрузкой согласно СП20.13330 или отчету по Аэродинамическим исследованиям;
  • Выполняем защемления узлов фундамента здания по XYZ;
  • Создаем динамическое пульсационные нагружения на основе нагружений со средней составляющей ветра;
  • Из динамического нагружения определяем пульсационную составляющую суммированием нагрузок;
  • Определяем добавочный коэффициент;
  • В отдельных расчетных схемах для комплексного расчета исключаем динамические загружения и вводим коэффициент сочетания, учитывающий сумму статического ветра и динамической составляющей.

Пример вычисления добавочного коэффициента на примере расчетного комплекса Лира-САПР:

Во вкладке «Анализ» на панели «Инструменты» нажимаем «Просуммировать нагрузки».

В окне «Суммирование нагрузок» выбираем статическое ветровое нагружение и фиксируем сумму нагрузок по определяющему направлению (в данном случае ∑ P_X) 149,989. Далее выбираем соответствующее динамическое загружение и фиксируем сумму инерционных сил по определяющему направлению 79,2872.

-2
-3

Складываем нагрузки:

149,99+79,29=229,28

Коэффициент получаем путем деления суммы на базовое значение статического ветра:

229,28/149,99=1,53.

Получившийся результат будет использован как коэффициент сочетаний к статическому ветровому нагружению в РСН и РСУ.

Процедура повторяется для каждого ветрового нагружения учитываемого в схеме.

Картинка для заголовка:

-4