การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กสำหรับโครงการคลังสินค้า Le- Tigre ในนิวแคลิโดเนีย (บางส่วน)
ซอฟต์แวร์ 3D3S เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระดับมืออาชีพสำหรับโครงสร้างเหล็ก ถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แรงอย่างครอบคลุมในโครงการโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้นในนิวแคลิโดเนีย เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผล ความปลอดภัย และความมั่นคงของการออกแบบโครงสร้าง
การแนะนำสินค้า
การวิเคราะห์แรงโครงสร้างเหล็กด้วยซอฟต์แวร์ 3D3S (สำหรับโครงการโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้นในนิวแคลิโดเนีย)
ซอฟต์แวร์ 3D3S เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระดับมืออาชีพสำหรับโครงสร้างเหล็ก ถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แรงที่ครอบคลุมในโครงการโครงสร้างเหล็ก 3- ชั้นในนิวแคลิโดเนีย เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผล ความปลอดภัย และความเสถียรของการออกแบบโครงสร้าง เมื่อรวมกับสภาพการทำงานจริงของโครงการและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์นี้จะคำนวณและตรวจสอบกำลังของกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่เชื่อถือได้สำหรับการออกแบบและการก่อสร้างโครงการ
กระบวนการวิเคราะห์แรงและเนื้อหาหลักตามซอฟต์แวร์ 3D3S มีดังต่อไปนี้: ขั้นแรก ให้สร้างแบบจำลองสามมิติ-ของโครงสร้างเหล็ก 3- ชั้นในซอฟต์แวร์ โดยป้อนพารามิเตอร์โครงสร้าง เช่น ส่วนที่เป็นส่วนประกอบ แบบฟอร์มการเชื่อมต่อ และคุณสมบัติของวัสดุอย่างถูกต้อง (สอดคล้องกับเกรดและข้อกำหนดเหล็กจริงของโครงการ) จากนั้น โหลดน้ำหนักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในแบบจำลอง รวมถึงน้ำหนักบรรทุกที่ตายแล้ว (น้ำหนักในตัวของชิ้นส่วนเหล็ก แผ่นพื้น และน้ำหนักถาวรอื่นๆ) น้ำหนักบรรทุกจริง (น้ำหนักใช้งานบนพื้น โหลดบุคลากรและอุปกรณ์) แรงลม และแรงแผ่นดินไหวที่สอดคล้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของนิวแคลิโดเนีย เพื่อที่จะจำลองสถานะแรงจริงของโครงสร้างอย่างครอบคลุม
ในระหว่างการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์จะทำการคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์บนส่วนประกอบเหล็กแต่ละตัว (คอลัมน์ คาน แป ฯลฯ) และจุดเชื่อมต่อ โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบแรงตามแนวแกน แรงเฉือน โมเมนต์การโก่งตัว และการโก่งตัวของชิ้นส่วน ตลอดจนความสามารถในการรับน้ำหนักและความเสถียรของโหนด สำหรับส่วนความเค้นที่สำคัญของโครงสร้าง 3 ชั้น (เช่น การเชื่อมต่อระหว่างพื้น ด้านล่างของเสา และชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักรวม) ซอฟต์แวร์จะทำการวิเคราะห์ความเค้นเฉพาะจุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปหรือความเสียหายเฉพาะจุดที่เกิดจากความเครียดที่มากเกินไป
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ 3D3S ยังสามารถจำลองการตอบสนองแบบไดนามิกของโครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแรงลมแรง ตรวจสอบว่าความแข็งของโครงสร้างและความเหนียวตรงตามข้อกำหนดการออกแบบหรือไม่ และปรับขนาดส่วนและรูปแบบการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนให้เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุความสมดุลระหว่างความปลอดภัยของโครงสร้างและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโครงการโครงสร้างเหล็ก 3- ในนิวแคลิโดเนียเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้องและสามารถรับภาระการออกแบบต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโครงการจะมีเสถียรภาพในระยะยาว
1 รหัสการออกแบบ
"รหัสสำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก" (GB50017-2003)
"ข้อกำหนดการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร" (GB50009-2012)
"รหัสสำหรับการออกแบบอาคารแผ่นดินไหว" (GB50011-2010)
"รหัสการออกแบบฐานรากอาคาร" (GB50007-2011)
"รหัสเชื่อมเหล็ก" (GB50661-2011)
"ข้อกำหนดทางเทคนิคการเชื่อมต่อสลักเกลียวเหล็ก" (JGJ82-2011)
2 รูปแบบการคำนวณ

แบบจำลองการคำนวณ (วงกลมแสดงถึงข้อจำกัด)
3 โหลดและการรวมกัน
ปัจจัยความสำคัญเชิงโครงสร้าง: 1.00
3.1 โหลดโหนด
3.2 โหลดองค์ประกอบ
1) หมายเลขคดี: 0
*โหลดพื้นผิว:
|
เลขที่ |
ประเภทโหลด |
โหมดการกระจาย |
ปัจจัยรูปร่าง |
โหลดค่า (อ้างอิงความดันลม) กิโลนิวตัน/เมตร2 |
|
1 |
โหลดตาย |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-- |
4.00 |
|
2 |
โหลดตาย |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-- |
0.40 |
แผนภาพสำหรับการโหลดพื้นผิว:

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 1 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 2 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )
2) หมายเลขคดี: 1
*โหลดพื้นผิว:
|
เลขที่ |
ประเภทโหลด |
โหมดการกระจาย |
ปัจจัยรูปร่าง |
โหลดค่า (อ้างอิงความดันลม) กิโลนิวตัน/เมตร2 |
|
1 |
โหลดสด |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-- |
10.00 |
|
2 |
โหลดสด |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-- |
0.30 |
แผนภาพสำหรับการโหลดพื้นผิว:

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 1 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 2 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )
3) หมายเลขคดี: 2
*โหลดพื้นผิว:
|
เลขที่ |
ประเภทโหลด |
โหมดการกระจาย |
ปัจจัยรูปร่าง |
โหลดค่า (อ้างอิงความดันลม) กิโลนิวตัน/เมตร2 |
|
1 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
0.80 |
2.55 |
|
2 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.50 |
2.55 |
|
3 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.70 |
2.55 |
|
4 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.60 |
2.55 |
|
5 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.50 |
2.55 |
แผนภาพสำหรับการโหลดพื้นผิว:

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 1 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 2 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 3 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 4 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 5 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )
4) หมายเลขคดี: 3
*โหลดพื้นผิว:
|
เลขที่ |
ประเภทโหลด |
โหมดการกระจาย |
ปัจจัยรูปร่าง |
โหลดค่า (อ้างอิงความดันลม) กิโลนิวตัน/เมตร2 |
|
1 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
0.80 |
2.55 |
|
2 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.50 |
2.55 |
|
3 |
แรงลม |
องค์ประกอบทางเดียว- |
-0.70 |
2.55 |
แผนภาพสำหรับการโหลดพื้นผิว:

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 1 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 2 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )

แผนภาพการกระจายหมายเลขโหลดพื้นผิว. 3 (องค์ประกอบเส้นทึบที่โหลดกำหนดให้กับ )
4.1.2 กองกำลังซองจดหมาย

การแสดงสีด้วยแรงตามแนวแกนสูงสุด N (kN);
แรงตามแนวแกนสูงสุด N ของ 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 |

การแสดงสีด้วยแรงตามแนวแกนขั้นต่ำ N (kN);
แรงตามแนวแกนขั้นต่ำ N ของ 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 |

การแสดงสีด้วยโมเมนต์การดัดสูงสุด M2 (kN.m);
โมเมนต์การดัดสูงสุด M2 จาก 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 |

การแสดงสีด้วยโมเมนต์การดัดงอขั้นต่ำ M2 (kN.m);
โมเมนต์การดัดขั้นต่ำ M2 จาก 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 |

การแสดงสีด้วยโมเมนต์การดัดสูงสุด M3 (kN.m);
โมเมนต์การดัดสูงสุด M3 จาก 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 |

การแสดงสีด้วยโมเมนต์การดัดงอขั้นต่ำ M3 (kN.m);
โมเมนต์การดัดขั้นต่ำ M3 จาก 10 องค์ประกอบ (หน่วย: m,kN,kN.m)
|
เลขที่ |
เอเลม |
คอมโบหมายเลข |
คอมโบหมายเลข |
ที่ตั้ง |
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 การกระจัด
4.2.1 การเคลื่อนตัวแบบผสม

คอมโบ 1: Uz(มม.)

คอมโบ 2: Uz(มม.)

คอมโบ 3: Uz(มม.)

คอมโบ 4: Uz(มม.)

คอมโบ 5: Uz(มม.)

คอมโบ 6(1): Uz(มม.)

คอมโบ 6(2): Uz(มม.)

คอมโบ 6(3): Uz(มม.)

คอมโบ 6(4): Uz(มม.)
5 ผลลัพธ์การออกแบบ
วัสดุ 2 :
Q235: โมดูลัสรุ่นเยาว์: 2.06*105นิวตัน/มม2;อัตราส่วนปัวซอง: 0.30;ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว: 1.20*10-5ความหนาแน่น: 7850กก./ม3.
Q345: โมดูลัสรุ่นเยาว์: 2.06*105นิวตัน/มม2;อัตราส่วนปัวซอง: 0.30;ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว: 1.20*10-5ความหนาแน่น: 7850กก./ม3.
5.1 แผนภูมิผลการออกแบบ
อัตราส่วนความเครียดสูงสุดคือ 0.92

อัตราส่วนความเครียด
บันทึก:
ข้างต้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของรายงานทั้งหมดเท่านั้น
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











